"这篇论文主要研究了围压循环加卸载条件下含瓦斯煤样的渗透性,探讨了这种工况下的煤样渗透率响应特征。在煤与瓦斯突出灾害的防治中,地应力、瓦斯压力以及煤的物理力学性质是关键因素。作者通过对比分析采动影响下型煤煤样和原煤煤样的渗透率变化,旨在揭示两者在微细观结构损伤演化规律上的异同,并评估型煤是否可以作为原煤的有效替代品进行相关试验研究。 论文涉及的主要知识点包括: 1. 含瓦斯煤的渗透性:渗透性是衡量煤体允许瓦斯通过的能力,它是决定煤层瓦斯赋存状态和瓦斯排放效率的重要参数。在循环加卸载的作用下,煤体的渗透性会受到应力变化的影响,可能导致煤层的瓦斯运移特性发生变化。 2. 循环加卸载:在煤矿开采过程中,煤体经常受到地应力的周期性作用,这可能导致煤体结构的破坏和裂隙网络的变化,进而影响瓦斯的渗流特性。 3. 渗透率响应特征:对比型煤和原煤在相同条件下的渗透率变化,可以了解不同类型煤样对环境变化的敏感性,这对于理解煤岩动力学行为和预测瓦斯突出风险具有重要价值。 4. 裂隙压缩系数:这是衡量煤体在压力作用下裂隙闭合程度的一个指标,直接影响煤样的渗透率。在循环加卸载作用下,裂隙压缩系数的变化会反映煤体结构的稳定性。 5. 渗透率损害率:渗透率损害率是指由于各种因素(如压力、化学作用等)导致煤体渗透性的降低程度,是评估煤层气开采过程中煤体受损状况的关键参数。 6. 瓦斯治理:文章中提到了煤与瓦斯共采技术,这是一种旨在提高采煤效率和减少瓦斯灾害的技术,通过三维大尺度物理模拟实验系统可以更好地理解和优化该过程。 7. 煤的自燃特性:论文提到了不同条件下的煤自燃特性研究,包括不同湿度、变质程度和化学添加剂对煤自燃的影响,这对于防止煤矿火灾至关重要。 8. 矿井通风与粉尘控制:通风系统对煤矿安全生产的影响不可忽视,研究了基于风量特征的故障源诊断、粉尘防控策略以及不同条件下粉尘逸散规律,以改善矿工的工作环境和安全。 9. 瓦斯爆炸抑制:文章提及了我国煤矿瓦斯爆炸抑爆减灾技术的研究进展,这对于预防瓦斯爆炸事故和提升矿井安全具有指导意义。 这篇论文通过实验研究深入探讨了含瓦斯煤样的渗透性在不同压力条件下的变化规律,对煤矿安全管理和瓦斯防治理论提供了重要的实证依据。"
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