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公开(公告)号:CN112362556B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202011269283.1
申请日:2020-11-13
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种获得煤矿采动稳定区渗透系数连续函数的方法,其包括步骤:1)采集目标工作面围岩试样,测出完整岩样的单轴抗压强度与密度,以单轴抗压强度设定碎石承压强度;2)制备不少于三种粒径的同一岩性碎石样品,并烘干;3)对不同粒径碎石样品进行承压渗流试验;4)试验完成后选取若干组典型数据,做孔隙压力梯度与渗流速度的变化曲线;5)将拟合得到的孔隙压力梯度与渗流速度的变化曲线按Forchheimer型非达西方程处理,得到非达西渗透系数和非达西流因子;然后进行二元拟合得到渗透系数与承压渗流试验中的碎石样品孔隙率和碎石样品粒度的函数关系式,本发明获得的渗透系数与实际情况更符合。
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公开(公告)号:CN112597677A
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN202011462141.7
申请日:2020-12-11
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种判断煤矿掘进工作面最大控顶距的方法,其包括步骤:1)测试煤矿巷道围岩动荷载力学参数,2)测试煤矿巷道围岩静荷载力学参数,3)数值模拟掘进机截割工作状态,建立掘进机截割工作状态参数与围岩顶板状态的关联函数;4)根据现场掘进机工作状态参数对关联函数进行修正;5)根据修正后的关联函数计算掘进工作面最大控顶距。本发明判断煤矿掘进工作面最大控顶距的方法,能在掘进机掘进过程中根据掘进机截割工作状态参数实时计算出工作面的最大控顶距,能保证掘进过程中工作面围岩的稳定。
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公开(公告)号:CN111189755A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010014750.X
申请日:2020-01-07
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿采动稳定区瓦斯有效储存空间的数值模拟获取方法,属于煤矿瓦斯抽采技术领域,其包括步骤1)采集煤矿目标煤层覆岩岩性相关力学参数;2)在3DEC中构建单轴压缩模拟试验的试件数值模型,并获得岩体的裂隙参数;3)建立与矿区岩性分布情况一致的目标模型,并依据煤矿实际生产资料模拟煤层的开采……等步骤。本发明煤矿采动稳定区瓦斯有效储存空间的数值模拟获取方法,其利用数值模拟软件,结合基本岩性参数和煤矿生产资料,能较准确的得到煤矿采动稳定区瓦斯有效储存空间体积,且该方法还具有计算方便、快捷的有点。
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公开(公告)号:CN112597677B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202011462141.7
申请日:2020-12-11
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种判断煤矿掘进工作面最大控顶距的方法,其包括步骤:1)测试煤矿巷道围岩动荷载力学参数,2)测试煤矿巷道围岩静荷载力学参数,3)数值模拟掘进机截割工作状态,建立掘进机截割工作状态参数与围岩顶板状态的关联函数;4)根据现场掘进机工作状态参数对关联函数进行修正;5)根据修正后的关联函数计算掘进工作面最大控顶距。本发明判断煤矿掘进工作面最大控顶距的方法,能在掘进机掘进过程中根据掘进机截割工作状态参数实时计算出工作面的最大控顶距,能保证掘进过程中工作面围岩的稳定。
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公开(公告)号:CN112417663A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011271744.9
申请日:2020-11-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿采动稳定区抽采过程中煤层气运移路径表征方法,包括步骤:1)通过实验获得渗透系数K和非达西流因子β关于孔隙率n和粒度d的函数关系式;2)根据目标采动稳定区实际情况,融合渗透系数K与非达西流因子β连续函数建立瓦斯抽采渗流数学模型;3)根据目标采动稳定区现场情况,建立数值模型构建的假设条件;4)选用软件对研究目标建立采动稳定区瓦斯抽采物理数值模型,并在PED模块中输入建立的数学模型;5)对模型进行瞬态解算,得到采动稳定区抽采过程中煤层气在不同时间的运移路径。本发明实现了直观的、符合实际的展示采动稳定区抽采过程中煤层气运移路径,对研究采动稳定区抽采过程中煤层气运移规律有积极作用。
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公开(公告)号:CN112362556A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011269283.1
申请日:2020-11-13
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种获得煤矿采动稳定区渗透系数连续函数的方法,其包括步骤:1)采集目标工作面围岩试样,测出完整岩样的单轴抗压强度与密度,以单轴抗压强度设定碎石承压强度;2)制备不少于三种粒径的同一岩性碎石样品,并烘干;3)对不同粒径碎石样品进行承压渗流试验;4)试验完成后选取若干组典型数据,做孔隙压力梯度与渗流速度的变化曲线;5)将拟合得到的孔隙压力梯度与渗流速度的变化曲线按Forchheimer型非达西方程处理,得到非达西渗透系数和非达西流因子;然后进行二元拟合得到渗透系数与承压渗流试验中的碎石样品孔隙率和碎石样品粒度的函数关系式,本发明获得的渗透系数与实际情况更符合。
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公开(公告)号:CN111189754A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010014728.5
申请日:2020-01-07
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种测试破碎岩石渗透性参数的装置,其包括承压筒、与承压筒下端连接的支承底座、以及与承压筒上下滑动配合的活塞压头,活塞压头的外圆柱面上设置有圆柱孔配合的密封圈,承压筒的下端面和支承底座的上端面之间也设置有密封圈;活塞压头上设置有L形的水汽加入通道,支承底座上设置有L形的水气排出通道。本发明测试破碎岩石渗透性参数的装置,其能在CGTS试验台上进行破碎岩石渗流试验时,破碎岩石位于本装置中,不需要使用传统的胶黏剂,就可以进行加载渗透性实验,解决了破碎岩石不易定型试验的问题。
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公开(公告)号:CN111189755B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010014750.X
申请日:2020-01-07
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿采动稳定区瓦斯有效储存空间的数值模拟获取方法,属于煤矿瓦斯抽采技术领域,其包括步骤1)采集煤矿目标煤层覆岩岩性相关力学参数;2)在3DEC中构建单轴压缩模拟试验的试件数值模型,并获得岩体的裂隙参数;3)建立与矿区岩性分布情况一致的目标模型,并依据煤矿实际生产资料模拟煤层的开采……等步骤。本发明煤矿采动稳定区瓦斯有效储存空间的数值模拟获取方法,其利用数值模拟软件,结合基本岩性参数和煤矿生产资料,能较准确的得到煤矿采动稳定区瓦斯有效储存空间体积,且该方法还具有计算方便、快捷的有点。
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公开(公告)号:CN112364513A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011271735.X
申请日:2020-11-13
Applicant: 重庆大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种煤矿采动稳定区煤层气储层范围的界定方法,其包括1)确定目标工作面,并获取目标工作面的水文地质条件、上覆岩层岩样和开采工艺;2)对上覆岩层岩样进行相关力学实验,获得上覆岩层岩样的岩性参数;3)模拟工作面回采过程,用采动应力系数来反映采动卸压程度,以确定使得围岩充分卸压的应力临界值;4)利用3DEC软件进行数值模拟目标工作面的回采过程,得到工作面上覆岩层稳定后的裂隙分布状态,并利用应力临界值对采动稳定区煤层气储层的范围进行划定。本发明煤矿采动稳定区煤层气储层范围的界定方法能使所界定的煤矿采动稳定区煤层气储层范围更符合实际,准确性更高,对开发和利用煤矿区煤层气具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112417663B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202011271744.9
申请日:2020-11-13
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种煤矿采动稳定区抽采过程中煤层气运移路径表征方法,包括步骤:1)通过实验获得渗透系数K和非达西流因子β关于孔隙率n和粒度d的函数关系式;2)根据目标采动稳定区实际情况,融合渗透系数K与非达西流因子β连续函数建立瓦斯抽采渗流数学模型;3)根据目标采动稳定区现场情况,建立数值模型构建的假设条件;4)选用软件对研究目标建立采动稳定区瓦斯抽采物理数值模型,并在PED模块中输入建立的数学模型;5)对模型进行瞬态解算,得到采动稳定区抽采过程中煤层气在不同时间的运移路径。本发明实现了直观的、符合实际的展示采动稳定区抽采过程中煤层气运移路径,对研究采动稳定区抽采过程中煤层气运移规律有积极作用。
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