煤层割缝

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水射流割缝煤层区域动态指标分析研究
基于水射流割缝煤层增透技术,分析割缝后煤体的应力分布状态,并计算钻孔径向应力和切向应力。在理论分析水射流割缝对钻孔影响半径的基础上,确定了水射流割缝钻孔布置的技术工艺。根据现场实测数据,统计分析了动态指标,验证了水射流割缝后煤层瓦斯抽采增透效果。中兴矿现场试验表明,与传统钻孔相比,采用水射流割缝钻孔能够使瓦斯抽采浓度提高3.6倍,流量提高2.7倍,纯流量提高9.7倍;上覆三采西翼回风巷平均风排瓦斯涌出量最大减少0.68米。
煤层气井壁稳定性: 割理煤岩影响因素探究
为解决煤层强度低、割理发育导致的煤层气井井壁失稳问题,本研究结合现场取样统计分析和扫描电镜等试验手段,对研究区煤岩的宏微观结构、力学强度参数及变形破坏特征进行了深入分析。在此基础上,利用通用离散元数值模拟软件,构建了充分反映煤岩割理结构的模型,探究了影响煤层气井井壁稳定性的关键因素。 研究发现,研究区煤岩割理发育,面割理和端割理近似垂直,呈现网状和树枝状分布。煤岩力学参数离散性强,单轴和三轴压缩试验表明,煤岩应力应变曲线均表现出压密、弹性、屈服和脆性破坏四个阶段。 不考虑渗流作用时,井周最大剪切应力和剪切位移随井底压力的变化趋势一致,均呈现先减小后增大的趋势。此外,井径增大会导致井周剪切位移增大,增加井壁失稳风险。在井径恒定的情况下,割理密度越高,煤层井周块体越容易发生剪切滑落,井眼稳定性越差。 本研究结果可为煤层气井安全高效钻井提供理论依据。
图论算法:判断图中的割点和割边
给定无向图 G,本算法使用 C++ 识别其割点和割边,并输出割点。算法根据割点和割边的定义进行判断。
matlab实现杨氏双缝实验的程序下载
杨氏双缝干涉实验是光学波动理论中的基础实验之一,通过对杨氏双缝实验的详细分析和推导,得到了描述两相干光波干涉光强的公式,为光学干涉问题的核心。
【matlab】使用割圆术计算圆周率piCutCircle
【matlab】使用割圆术计算圆周率piCutCircle。割圆术公式经过自行推导,程序自主编写,发现其精度惊人,充分展示了古人的智慧和技术造诣。
最大流与最小割与grabcut技术文献压缩包
Grabcut技术在图像分割和文字二值化领域广泛应用。它的核心理论基础是最大流与最小割(mincut & maxflow)。压缩包中提供了Matlab版本的mincut & maxflow代码,并收录了相关的grabcut文献,适合图像分割爱好者下载学习。
基于瓦斯抽采孔的煤层注水降尘技术在高瓦斯突出煤层综采工作面的应用
针对高瓦斯突出煤层综采工作面粉尘污染问题,利用回风巷瓦斯抽采孔进行煤层注水降尘试验。研究分析了注水量、注水流量和注水压力随时间的变化,以及注水前后煤体水分增量和降尘效果。 结果表明,利用瓦斯抽采孔进行动静压结合注水减尘,操作简便,减少了注水钻孔施工量。注水后,煤体水分增量超过1%,司机位置总粉尘浓度从1 335.5 mg/m3降至681.1 mg/m3,呼吸性粉尘浓度从358.6 mg/m3降至167.1 mg/m3,降尘效率分别为49.0%和53.4%。采煤机下风侧15 m处总粉尘浓度从1 108.9 mg/m3降至526.8 mg/m3,呼吸性粉尘浓度从303.9 mg/m3降至145.8 mg/m3,降尘效率分别为52.5%和52.0%。
煤层底板水害监测与预警技术创新框架
为解决华北型煤田煤层底板突水监测不全、智能化水平不高等问题,基于底板“下三带”理论,提出了多频连续电法充水水源监测系统和“井-地-孔”联合微震监测系统。采用伪随机多频序列作为人工场源,通过伪随机相关辨识技术提取弱信号。同时,研发了带推靠的孔中传感器及回收装置,实现了三维立体布署和时空精细定位与实时监测。智能预警系统结合时序大数据挖掘和深度学习技术,通过预警级别的三视热力图输出,实时显示煤层底板各网格的预警情况。
煤矿安全管理突出煤层分级探索与应用
为了有效预防和减少我国煤矿发生的煤与瓦斯突出事故,推进煤层“零突出”目标管理,基于国内外研究成果,分析当前煤层管理措施,提出了突出煤层分级管理方案,并通过数理统计方法分析了煤矿事故数据和煤层特性,明确了突出煤层不同级别的管理需求。
煤层群配采灰分控制与合理错距设计
基于煤层赋存条件、开采方式对煤质灰分的评估,计算了不同分区煤层煤质灰分预测值,为煤层群配采灰分控制提供参考。根据合理错距原则,设计配采方案,确保向选煤厂提供均质原煤。