煤的物理力学性能,测井学是通过观测钻孔内地球物理场的变化,来研究井孔周围介质分布特征,从而解决各种地质.压裂形成裂缝的条件和裂缝的分布,与地应力分布和岩石力学性质有关,而地球物理测井是确定地应力和岩石力学性质的有效方法。利用测井测定油气水井流量、持水率更多解释。
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煤的物理力学性能,第卷第期年月煤炭学报数值模拟中煤岩层物理力学参数确定的研究王永秀,毛德兵,齐庆新(煤炭科学研究总院,北京摘要成果,应用正交试验法,方法使模拟结果接近真实的反映煤岩层变形和破坏行为数值模拟;煤岩体;物理力学参数;正交试验法中图分类号:;随着现代数学力学理论以及计算机技术的不断发展,数值模拟在工程问题求解中的应用越来越广泛,所发挥的作用也越来越重要.但数值模拟在采矿领域的应用却受到了极大的制约,其中一个原因是采矿工程中研究的对象煤岩体贮存条件极为复杂,表现出来的物理力学性质难以简单描述.目前通用的确定煤岩体物理力学性质参数的方法是实验室测试法.但煤岩体的性质,往往受节理、裂隙等结构面的影响,而且有时结构面对煤岩体性质的影响程度还要大于材料本身,以至于一般情况下,煤岩体与煤岩块的性质差别很大.经过试验对比,一般都认为诸如弹性模量、黏聚力和抗拉强度等煤岩体力。
煤的物理力学性能,通过对正断层附近煤岩显微裂隙、孔隙观测,力学性质实验和数值模拟分析,系统地揭示了正断层对煤的物理力学性质和矿压分布的影响.研究表明,正断层带附近煤岩体破碎,煤(岩)体中裂隙的发育程度随距断层面距离的变小而增强,煤岩力学强度越靠近断层越低,且裂隙的力学性质向断层面方向由张性向张扭、压扭性再到张性转化;断层导致初始应力场的挠动,局部产生附加应力.在采动影响下断层“活化”,随着距断层面距离的减小,工作面前方煤(岩)体中支承压力均明显增大,支承压力峰值位置向前方煤岩体中转移,在回采工作面煤壁和其前方断层之间煤柱之上压力分布类似于小的残留煤柱的情况,煤柱愈窄,压力峰值愈高,煤的抗压强度是残留煤柱承压作用的极限.通过对正断层附近煤岩显微裂隙、孔隙观测,力学性质实验和数值模拟分析,系统地揭示了正断层对煤的物理力学性质和矿压分布的影响.研究表明,正断层带附近煤岩体破碎,煤。
煤的物理力学性能,岩石(煤)的物理力学性质岩石(煤)是煤矿井巷施工的主要对象,它的物理力学性质对凿岩和爆破及支护有很大的影响,了解这些性质有利于在实际工作中采用合理的施工方法。.坚固性。它说明岩石抵抗外力作用的总强度。坚固性大的岩石,钻眼与爆破的难度相对大。.弹性与脆性。弹性是指作用在岩石上的外力消除以后,岩石恢复原来形状和体积的能力。岩石的弹性越大,钻眼与爆破的难度越大。脆性是指岩石受到冲击或爆破时碎裂成块的特性。越脆的岩石越易破碎,脆性大的岩石应选用猛度大的。.层理与节理。层理是指构成岩(煤)层的各个层面。顺着层面最容易使岩石分裂成块,层理发育的采掘工作面顶板最容易离层,使工作面顶板管理困难,安全条件降低。节理是指岩(煤)层的纵向裂缝。节理降低了岩体的整体性、固定性和稳定性,使岩(煤)体容易裂开成块,当层理与炮眼方向重合时,容易夹钎子,泄露爆炸生成的气体,降低爆。
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煤的物理力学性能,煤岩物理力学性质对煤与瓦斯突出的影响研究维普网仓储式在线作品出版平台摘要:煤与瓦斯突出是煤矿中一种极其复杂的动力现象,危害到煤矿生产和人员安全。煤与瓦斯突出的发生机理十分复杂,影响因素众多,其中煤岩物理力学性质是其灾害发生的主要因素之一。随着煤炭开采的发展和浅部可采储量的逐年减少,深部开采成为我国大部分煤矿必须面临的问题,同时煤与瓦斯突出灾害越来越严重,通过煤岩物理力学性质实验室测定可以分析研究煤与瓦斯突出发生前后岩体变形破坏规律。
煤的物理力学性能,本部分规定了煤和岩石物理力学性质测定所需煤样、岩样采样的术语和定义、设备工具和包装器材、技术要求、采样方法、记录与编号、封固与装箱和煤样、岩样后处理工作。本部分适用于煤及与煤层相关岩层中岩石的基本性质测定及冲击倾向性测试等室内实验。英文名称:p:p/《煤和岩石物理力学性质测定方法》按部分发布,拟分为个部分:第部分:采样一般规定;第部分:煤和岩石真密度测定方法;第部分:煤和岩石块体密度测定方法;第部分:煤和岩石孔隙率计算方法;第部分:煤和岩石吸水性测定方法;第部分:煤和岩石含水率测定方法;第部分:单轴抗压强度测定及软化系数计算方法;第部分:煤和岩石变形参数测定方法;第部分:煤和岩石三轴强度及变形参数测定方法;第部分:煤和岩石抗拉强度测定方法;第部分:煤和岩石抗剪试验方法;第部分:煤的坚固性系数测定方法;第部分:煤和岩石点载荷强度测。