【摘 要】
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流固耦合作用下的软煤层钻孔失稳破坏原因目前尚无统一的定论。本文通过散体力学、流体力学与固体力学,借助Hoek-Brown强度理论准则,基于数值模拟及实验研究,对软煤钻孔周围
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流固耦合作用下的软煤层钻孔失稳破坏原因目前尚无统一的定论。本文通过散体力学、流体力学与固体力学,借助Hoek-Brown强度理论准则,基于数值模拟及实验研究,对软煤钻孔周围失稳破坏情况进行展开分析。探讨了煤层属性对软煤钻孔坍塌压力的影响,分析了在松软煤层中,能形成稳定钻孔半径的范围;随着摩擦角和粘聚力的不断增大,钻孔坍塌的可能性逐渐减小。构建了煤体中包含孔隙的煤粒和裂隙组成的双重结构体,建立煤体双重孔隙钻孔瓦斯双渗流数学模型;基于Hoek-Brown强度理论准则,引入煤体残余抗压强度,修正了耦合公式的不足;建立了流固耦合失稳模型,通过定量GSI的值,运用多物理场软件进行解算,得到如下结论:(1)煤体强度越小,瓦斯对其影响范围越大,其产生的塑性区越大。(2)对于圆形钻孔和椭圆形钻孔,椭圆形钻孔周围卸压松动范围更大,而圆形钻孔更容易产生应力集中现象。(3)偏斜孔周围有效塑性区随着钻孔的钻进,钻孔周围不断扩大,在钻孔底部更容易破坏,而扩容现象更明显。(4)煤体弹性模量动态变化对松软煤层影响巨大,在进行数值模拟计算,分情况探讨。基于打钻过程中煤与瓦斯耦合实验研究,分析了不同瓦斯压力对钻孔周围扰动及变形的影响,实验表明:随着气体压力的增大,钻孔周围出现卸压松动范围越大,同时孔壁变形量也越大。
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