用户名: 密码: 验证码:
平顶山矿区深井动力灾害灾变机理及防治关键技术研究
详细信息    本馆镜像全文|  推荐本文 |  |   获取CNKI官网全文
摘要
煤与瓦斯突出、冲击地压和矿震统称为矿井动力灾害,是煤矿中的主要动力灾害。平顶山矿区随着开采深度的增加,开采中以煤与瓦斯突出等矿井动力灾害强度上加剧,频度上提高,对深部煤炭的安全高效开采造成了巨大威胁。本文以平顶山东部矿区的八矿、十矿、十二矿为研究基地,针对煤与瓦斯突出等矿井动力灾害的预测预防技术进行了研究。
     确定了平顶山东部矿区煤与瓦斯突出动力系统的临界能量,建立了评价矿井动力灾害的动力环境的方法,得出平顶山矿区煤与瓦斯突出和天然地震在时间、空间、强度上存在阶段相关性。综合考虑褶曲、断层、构造煤及煤层瓦斯等多因素影响,构造应力、瓦斯压力与采动应力相互耦合,煤岩固体骨架变形与孔隙压力变化的相互制约关系,揭示了平顶山矿区深井动力灾害多因素耦合统一灾变机理,建立了统一数学模型。
     提出了基于地质动力区划的深井动力灾害统一预测理论,建立了深井动力灾害统一预测的模式识别概率预测方法,实现了深井动力灾害从单因素预测向多因素预测发展、从点预测向区域预测发展、从定性预测向定量预测发展。开辟了深井动力灾害预测研究的新领域,建立了一个比较科学的深井动力灾害预测方法。提出了弹性能量速度指数、冲击能量速度指数两个新的冲击倾向性测试指标;发展了深井动力灾害钻屑温度法、电荷法、煤体应力法统一监测预警技术;研制了钻屑温度测试装置、钻孔温度监测装置、电荷传感器和在线式电荷监测系统,确定了监测敏感指标;研发了一套深井动力灾害统一监测预警系统;建立了平顶山矿区深井动力灾害危险性评价与预测技术指标体系。
     提出了适合平顶山东部矿区,以水驱气、水力压裂、深孔卸压爆破为主的深井动力灾害统一防治技术,并制定了操作规程。
Coal and gas outburst, rockburst and mining-induced seismicity collectivelyreferred to as the dynamic disasters is the main driving force in the coal mine disaster.Pingdingshan coal mine with the increase of mining depth, coal and gas outburstdynamic disasters intensity increased, the frequency increase, poses a significantthreat to the safe and efficient mining of deep coal. Take Mine No.8, No.10and No.12in the east of Pingdingshan coal mine as the research base for coal and gas outburstdynamic disasters prediction and prevention.
     Determined the critical energy of coal and gas outburst power system in the eastof Pingdingshan coal mine, established evaluation method of the dynamicenvironment of the mine dynamic disasters, drawn coal and gas outburst and naturalearthquakes in on time, space, strength phase in Pingdingshan Coal Mine. Consideredfolds, faults, tectonically deformed coals and coal seam gas factors, tectonic stress,gas pressure and mining pressure coupled with each other, the solid skeleton of coalor rock deformation and pore pressure changes in each other restrictive relationship,revealed deep mine dynamic disasters multi-factors coupling unified disastermechanism in Pingdingshan coal mine, established a unified mathematical model.
     Proposed unified prediction theory of deep mine dynamic disasters based ongeodynamic zoning, established a deep mine dynamic disasters uniform predictablepattern recognition probability prediction methods, deep mine dynamic disasters fromthe single factor forecast to predict the development of multi-factor forecast to predictthe development to the region from the point from the qualitative prediction toquantitative prediction of development. Opened up new areas of the deep minedynamic disasters prediction, established a scientific deep mine dynamic disastersprediction method. Elastic two new rockburst preference test indicators, energyvelocity index and rockburst energy speed index; developed a deep mine dynamicdisasters unified monitoring and warning technology,include cuttings temperaturemethod, Charge method and coal stress method; developed cuttings temperaturetesting device, borehole temperature monitoring device, charge sensor and on-linecharge monitoring system, determined monitoring sensitive indicators; developed adeep mine dynamic disasters unified monitoring and warning system; establisheddeep mine dynamic disasters assessment and prediction techniques index system inPingdingshan coal mine.
     Developed a set of deep mine dynamic disasters unified prevention techniques for Pingdingshan coal mine, including hydraulic fracturing, water-drive gas technology,deep hole blasting technology, etc.; Prepared deep mine dynamic disasters unifiedprediction and prevention technical regulations for Pingdingshan coal mine.
引文
[1]刘泉声,康永水,白运强.顾桥煤矿深井岩巷破碎软弱围岩支护方法探索[J].岩土力学,2011,32(10):3097-3105.
    [2]曹树刚,刘延保,李勇,等.煤岩固–气耦合细观力学试验装置的研制[J].岩石力学与工程学报,2009,28(08):1681-1690.
    [3]丁继辉,麻玉鹏,赵国景,等.煤与瓦斯突出的固─流耦合失稳理论及数值分析[J].工程力学,1999,16(4):47-53.
    [4]丁晓良.煤在瓦斯渗流作用下持续破坏的机制[J].中国科学:A辑,1989,19(6):600-607.
    [5]胡耀青,赵阳升,杨栋.采场变形破坏的三维固流耦合模拟实验研究[J].辽宁工程技术大学学报,2007,26(4):520-523.
    [6]黄庆享,高召宁.巷道冲击地压的损伤断裂力学模型[J].煤炭学报,2001,26(2):156-159.
    [7]黄运飞,孙广忠.煤─瓦斯介质力学[M].北京:煤炭工业出版社,1993.
    [8] J.贝尔著(李竞生,陈崇希译).多孔介质流体动力学[M].北京:中国建筑工业出版社,1984:100-205.
    [9]靳钟铭,赵阳升,贺军,等.含瓦斯煤层力学特性的实验研究[J].岩石力学与工程学报,1991,10(3):271-280.
    [10]李世愚,和雪松,潘科,等.矿山地震、瓦斯突出、煤岩体破裂——煤矿安全中的科学问题[J].物理,2007,36(2):136-145.
    [11]李世愚,和雪松,张少泉,等.矿山地震监测技术的进展及最新成果[J].地球物理学进展,2004,19(4):853-859.
    [12]梁冰,章梦涛.从煤和瓦斯的耦合作用及煤的失稳破坏看突出的机理[J].中国安全科学学报,1997,7(1):9-12.
    [13]梁冰,章梦涛.考虑时间效应煤何瓦斯突出的失稳破坏机理研究[J].阜新矿业学报,1997,16(2):129-133.
    [14]梁冰,章梦涛.拉性载荷作用下煤和瓦斯突出的失稳机理及数值模拟[J].湘潭工学院学报,1995,10(2):1-5.
    [15]梁冰,章梦涛,潘一山,等.煤和瓦斯突出的固流耦合失稳理论[J].煤炭学报,1995,20(5):492-496.
    [16]梁冰,章梦涛,潘一山,等.瓦斯对煤的力学性质及力学响应影响的试验研究[J].岩土工程学报,1995,17(5):12-18.
    [17]梁冰,章梦涛,王泳嘉.含瓦斯煤的内时本构模型[J].岩土力学,1995,16(3):22-28.
    [18]梁冰,章梦涛,王永嘉.煤层瓦斯渗流于煤体变形的藕合数学模型及其数值解法[J].岩石力学与工程学报,1996,15(2):135-142.
    [19]林柏泉,周世宁.含瓦斯煤体变形规律的实验研究[J].中国矿业学院学报,1986,15(3):67-72.
    [20]刘保县,鲜学福,姜德义.煤与瓦斯延期突出机理及其预测预报的研究[J].岩石力学与工程学报,2002,21(5):647-650.
    [21]刘程.综采放顶煤与瓦斯突出的耦合关系研究[J].焦作工学院学报,2004,23(4):155-159.
    [22]卢平,沈兆武,朱贵旺,等.含瓦斯煤的有效应力与力学变形破坏特性[J].中国科学技术大学学报,2001,31(6):55-62.
    [23]毛仲玉,张修峰.深部开采冲击地压治理的研究[J].煤矿开采,1996,1(3):39-43.
    [24]唐绍辉,吴壮军,陈向华.地下深井矿山岩爆发生规律及形成机理研究[J].岩石力学与工程学报,2003,22(8):1250-1254.
    [25]王晓鸣.深部煤层冲击地压后瓦斯涌出现象浅析及其防治[J].煤矿安全,2006,37(9):54-56.
    [26]汪有刚,刘建军,杨景贺,等.煤层瓦斯流固耦合渗流的数值模拟[J].煤炭学报,2001,26(3):285-289.
    [27]章梦涛,徐曾和,潘一山,等.冲击地压和突出的统一失稳理论[J].煤炭学报,1991,16(4):48-53.
    [28]赵阳升.煤体-瓦斯耦合数学模型及数值解法[J].岩石力学与工程学报,1994,13(3):229-239.
    [29] He Xue-song, Li Shi-yu1, Pan Ke, et al. Mining seismicity, gas outburst and the sig-nificance of their relationship in the study of physics of earthquake source[J]. ActaSeismologica Sinica(English Edition),2007,20(3):332-347.
    [30] Huang Wei, Chen Zhanqing, Yue Jianhua, et al. Failure modes of coal containing gas andmechanism of gas outbursts[J]. Mining Science and Technology,2010,20(4):504-509.
    [31]佩图霍夫(И.М.Петухов)著,王佑安译.煤矿冲击地压[M].北京:煤炭工业出版社,1980.
    [32]李德春,葛宝堂,忽杰武.矿山灾害电阻率法预测机理及试验[J].煤田地质与勘探,1999,27(6):62-65.
    [33]李林,解小东,王选峰.微震监测系统在跃进煤矿的应用[J].山东煤炭科技,2011,(6):2-3.
    [34]李铁,蔡美峰,王金安,等.深部开采冲击地压与瓦斯的相关性探讨[J].煤炭学报,2005,30(5):20-25.
    [35]李秋林,吕贵春.声发射预测冲击地压技术研究[J].矿业安全与环保,2007,34(5):4-6.
    [36]李庶林,尹贤刚.矿山微震震源机制的初步研究[J].矿业研究与开发,2006,26(S1):141-146.
    [37]李文,纪洪广,魏小文.矿井冲击地压分类、机理和预测预报研究进展[J].中国矿业,2007,16(4):86-88.
    [38]刘明举,许考,何学秋,等.煤与瓦斯突出的流变电磁辐射机理探讨[J].矿业安全与环保,2001,28(5):30-32.
    [39]潘一山,耿琳,李忠华.煤层冲击倾向性与危险性评价指标研究[J].煤炭学报,2010,35(12):1975-1978.
    [40]宋广东,刘统玉,王昌,等.冲击地压的诱发因素及其最新预测预报技术[J].金属矿山,2009,(S1):727-730.
    [41]王洪涛,王延国,李堂.电磁辐射法在冲击地压预测预报中的应用[J].山东煤炭科技,2004,(6):32-33.
    [42]王宏图,鲜学福,贺建民,等.用温度指标预测掘进工作面突出危险性的探讨[J].重庆大学学报(自然科学版),1999,22(2):36-40.
    [43]王宏图,许江,魏福生,等.煤岩体冲击倾向性指标评价[J].矿山压力与顶板管理,1999,16(Z1):204-207.
    [44]文光才,李建功,邹银辉,等.矿井煤岩动力灾害声发射监测适用条件初探[J].煤炭学报,2011,36(2):278-282.
    [45]姚精明,闫永业,刘茜倩,等.基于能量理论的煤岩体破坏电磁辐射规律研究[J].岩土力学,2012,33(1):233-237.
    [46]袁瑞甫,李化敏,李怀珍.煤柱型冲击地压微震信号分布特征及前兆信息判别[J].岩石力学与工程学报,2012,31(1):80-85.
    [47]章梦涛,赵本钧,徐曾和.冲击地压机理、预报及防治[J].煤矿安全,1988,19(5):43-44.
    [48]赵阳升,梁纯升,刘成丹.钻屑法测量围岩压力的探索[J].岩土工程学报,1987,9(2):104-110.
    [49]赵阳升,靳钟铭,张文.冲击地压临界钻粉量的研究[J].矿山压力,1989,6(2):87-91.
    [50]段康廉,冯增朝,赵阳升,等.低渗透煤层钻孔与水力割缝瓦斯排放的实验研究[J].煤炭学报,2002,27(1):50-53.
    [51]林柏泉,吕有厂,李宝玉,等.高压磨料射流割缝技术及其在防突工程中的应用[J].煤炭学报,2007,32(9):959-963.
    [52]吕有厂.水力压裂技术在高瓦斯低透气性矿井中的应用[J].重庆大学学报,2010,33(7):102-107.
    [53]吕有厂.穿层深孔控制爆破防治冲击型突出研究[J].采矿与安全工程学报,2008,25(3):337-340.
    [54]吕有厂.突出煤层掘进巷道冲击地压防治技术[J].煤炭科学技术,2008,36(4):43-46.
    [55]潘一山,李忠华,章梦涛.我国冲击地压分布、类型、机理及防治研究[J].岩石力学与工程学报,2003,22(11):1844-1851.
    [56]齐庆新,雷毅,李宏艳,等.深孔断顶爆破防治冲击地压的理论与实践[J].岩石力学与工程学报,2007,26(S1):3522-3527.
    [57]申晋,赵阳升,段康廉.低渗透煤岩体水力压裂的数值模拟[J].煤炭学报,1997,22(6):22-27.
    [58]宋维源,李大广,章梦涛,等.煤层注水的水气驱替理论研究[J].中国地质灾害与防治学报,2006,17(2):147-150.
    [59]王满,王英伟.穿层控制卸压爆破掩护煤巷掘进[J].中国煤炭,2011,37(7):67-68.
    [60]薛晋霞,刘中华,杨栋,等.超临界水抽提改造低渗透煤的实验研究[J].科技情报开发与经济,2007,17(9):178-180.
    [61]章梦涛,宋维源,潘一山.煤层注水预防冲击地压的研究[J].中国安全科学学报,2003,13(10):73-76.
    [62]赵东,冯增朝,赵阳升.高压注水对煤体瓦斯解吸特性影响的试验研究[J].岩石力学与工程学报,2011,30(3):547-555.
    [63]赵阳升,杨栋,胡耀青,等.低渗透煤储层煤层气开采有效技术途径的研究[J].煤炭学报,2001,26(5):455-458.
    [64]周世宁,林柏泉.煤层瓦斯赋存与流动理论[M].北京:煤炭工业出版社,1999.
    [65]周世宁,鲜学福,朱旺喜.煤矿瓦斯灾害防治理论战略研讨[M].徐州:中国矿业大学出版社,2001.
    [66] Louis C. Rock Hydraulics[C]. In: Rock Mechaies.MullerLeds,1974
    [67] E. I. Shemyakin, M. V. Kurlenya, G. I. Kulakov. Classification of Rock Bursts[J]. JOURNALOF MINING SCIENCE,1986,22(5):329-336.
    [68]李英杰,潘一山,阎海鹏.大寒岭倒转背斜复杂煤层结构冲击地压研究[J].防灾减灾工程学报,2010,30(2):123-129.
    [69]刘卫方,张荣玉.冲击地压发生机理综述[J].矿业工程,2006,4(2):12-14.
    [70]潘一山,王来贵,章梦涛,等.断层冲击地压发生的理论与试验研究[J].岩石力学与工程学报,1998,17(6):642-649.
    [71]潘一山,章梦涛.冲击地压失稳理论的解析分析[J].岩石力学与工程学报,1996,15(S1):504-510.
    [72]潘岳,刘英,顾善发.矿井断层冲击地压的折迭突变模型[J].岩石力学与工程学报,2001,20(1):43-48.
    [73]潘岳,解金玉,顾善发.非均匀围压下矿井断层冲击地压的突变理论分析[J].岩石力学与工程学报,2001,20(3):310-314.
    [74]钱鸣高,刘听成.矿山压力及其控制[M].北京:煤炭工业出版社,1991:99-100.
    [75]苏承东,李化敏.深埋高应力区巷道冲击地压预测与防治方法研究[J].岩石力学与工程学报,2008,27(S2):3840-3846.
    [76]王金安,刘航,李铁.临近断层开采动力危险区划分数值模拟研究[J].岩石力学与工程学报,2007,26(01):28-35.
    [77]熊祖强,贺怀建.冲击地压应力状态及卸压治理数值模拟[J].采矿与安全工程学报,2006,23(4):489-493.
    [78]尹光志,鲜学福,金立平,等.地应力对冲击地压的影响及冲击危险区域评价的研究[J].煤炭学报,1997,22(2):22-27.
    [79]章梦涛.我国冲击地压预测和防治[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2001,20(4):434-435.
    [80]方健之,俞善炳,谈庆明.煤与瓦斯突出的层裂-粉碎模型[J].煤炭学报,1995,20(2):149-153.
    [81]高光发.煤与瓦斯突出机理研究的现状及相关问题[J].工业安全与环保,2006,32(12):36-38.
    [82]郭德勇,韩德馨.煤与瓦斯突出粘滑机理研究[J].煤炭学报,2003,28(6):598-602.
    [83]郭德勇,韩德馨,王新义.煤与瓦斯突出的构造物理环境及其应用[J].北京科技大学学报,2002,24(6):581-584.
    [84]蒋承林,俞启香.煤与瓦斯突出的球壳失稳机理及防治技术[M].徐州:中国矿业大学出版社,1998.
    [85]蒋承林,俞启香.煤与瓦斯突出机理的球壳失稳假说[J].煤矿安全,1995,26(2):17-25.
    [86]孔海陵.煤层变形与瓦斯运移耦合系统动力学研究[D].徐州:中国矿业大学,2009.
    [87]罗志明.煤比表面积和煤与瓦斯突出关系的研究[J].煤炭学报,1989,14(1):44-54.
    [88]王继仁,邓存宝,邓汉忠.煤与瓦斯突出微观机理研究[J].煤炭学报,2008,33(2):131-135.
    [89]王佑安,朴春杰.井下煤的瓦斯解吸指标及其与煤层区域突出危险性的关系[J].煤矿安全,1982,13(7):16-22.
    [90]于不凡.煤和瓦斯突出机理[M].北京:煤炭工业出版社,1985
    [91]张建国,魏风清.含瓦斯煤的突出模拟试验[J].矿业安全与环保,2002,29(1):9-12.
    [92]张仕和.煤与瓦斯突出机理的探讨[J].中国煤炭,2006,32(6):38-39.
    [93]赵阳升.瓦斯压力在突出中作用的数值模拟研究[J].岩石力学与工程学报,1993,12(4):328-337.
    [94]周世宁,何学秋.煤和瓦斯突出机理的流变假说[J].中国矿业大学学报,1990,19(2):4-11.
    [95]朱连山.关于煤层中的瓦斯膨胀能[J].煤矿安全,1985,16(2):47-50.
    [96] I. L. éttinger. Swelling stress in the gas-coal system as an energy source in the developmentof gas bursts[J],1979,15(5):494-501.
    [97] V. V. Khodot, G. L. Kogan. Modeling gas bursts[J]. JOURNAL OF MINING SCIENCE,1979,15(5):491-494.
    [98] S. S. Andreiko, G. P. Shamanskii, B. V. Laptev. Multidimensional statistical criteria forclassification of gasdynamic phenomena in Upper Kama Potash mines[J]. JOURNAL OFMINING SCIENCE,1985,21(1):76-81.
    [99]胡殿明,林柏泉.煤层瓦斯赋存规律及防治技术[M].徐州:中国矿业大学出版社,2007.
    [100]李华平.煤矿深部开采冲击地压的防治对策[J].煤矿开采,1998,3(3):32-33.
    [101]李永杰,陈喜恩,王唐龙,等.平煤集团十二矿三水平冲击矿压原因分析及防治对策[J].煤矿安全,2007,38(4):33-35.
    [102]李忠华,潘一山.采煤工作面冲击地压的解析分析[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2002,21(1):40-42.
    [103]李忠华,潘一山.煤柱冲击地压的解析分析[J].地质灾害与环境保护,2001,12(2):62-65.
    [104]吕祥锋,潘一山,唐巨鹏,等.煤巷与支护相互作用的冲击破坏试验与数值分析[J].岩土力学,2012,33(2):604-610.
    [105]潘一山,杜广林,张永利,等.煤体振动方法防治冲击地压的机理研究[J].岩石力学与工程学报,1999,18(4):64-68.
    [106]钱鸣高,缪协兴,许家林,等.岩层控制的关键层理论[M].徐州:中国矿业大学出版,2003.
    [107]陶春玉,齐新良,王结流,等.孔庄矿水采工作面冲击地压分析及防治措施[J].江苏煤炭,2003,(2):8-21.
    [108]屠尔昌宁诺夫(И.А.Турчанинов)等著,刘听成等译.矿山岩石力学基础[M].北京:煤炭工业出版社,1981.
    [109]王乃鹏.浅析生产矿井冲击地压治理途径[J].煤矿开采,1991,1(2):9-14.
    [110]王云刚,魏建平,孙海涛.煤岩动力灾害的机理分析及防治[J].矿业安全与环保,2010,37(2):17-19.
    [111]戚伟,张云鹏,张艳博.断层冲击地压成因分析及防治对策[J].西部探矿工程,2007,(10):127-128.
    [112]俞启香.矿井瓦斯防治[M].徐州:中国矿业大学出版社,1992.
    [113]朱月明,张玉林,潘一山.急倾斜煤层冲击地压防治的可行性研究[J].辽宁工程技术大学学报,2003,22(3):332-333.
    [114]邹德蕴,刘先贵.冲击地压和突出的统一预测及防治技术[J].矿业研究与开发,2002,22(1):16-19.
    [115]张宏伟,段克信,张建国,等.矿井动力现象区域预测研究[J].煤炭学报,1999,24(4):49-53.
    [116]陈金玉,孔一繁.煤与瓦斯突出危险性预测[J].矿业安全与环保,1995,22(4):8-10.
    [117]窦林名,何学秋,王恩元,等.冲击矿压与震动的机理及预报研究[J].矿山压力与顶板管理,1999,16(Z1):199-203.
    [118]樊栓保.国内外煤与瓦斯突出预测的新方法[J].矿业安全与环保,2000,27(5):17-19.
    [119]冯增朝,赵阳升.岩石非均质性与冲击倾向的相关规律研究[J].岩石力学与工程学报,2003,22(11):1863-1865.
    [120]高峰,张志镇,高亚楠,等.基于盲数理论的冲击地压危险性评价模型[J].煤炭学报,2010,35(S1):28-32.
    [121]高玮.冲击地压时列建模的进化神经网络方法[J].爆炸与冲击,2004,24(6):524-528.
    [122]高玮,冯夏庭.基于进化神经网络的冲击地压非线性动力系统建模[J].岩土力学,2003,24(S2):48-52.
    [123]郭勇义,吴世跃.煤粒瓦斯扩散规律与突出预测指标的研究[J].太原理工大学学报,1998,29(2):138-142.
    [124]景国勋,张强,周爱桃.基于灰色系统理论的煤与瓦斯突出预测[J].中国安全科学学报,2004,14(8):21-24.
    [125]蓝航,潘俊锋,彭永伟.煤岩动力灾害能量机理的数值模拟[J].煤炭学报,2010,35(S1):10-14.
    [126]李新元.“围岩-煤体”系统失稳破坏及冲击地压预测的探讨[J].中国矿业大学学报,2000,29(6):83-86.
    [127]李中成.煤巷掘进工作面煤与瓦斯突出机理探讨[J].煤炭学报,1987,12(1):17-27.
    [128]吕贵春,马云东.矿井瓦斯涌出量预测的灰色建模法[J].中国安全科学学报,2004,14(10):25-27.
    [129]潘一山,李国臻,章梦涛.回采巷道冲击地压危险指标的确定[J].矿山压力与顶板管理,1994,11(1):56-60.
    [130]谭云亮,孙中辉,杜学东.冲击地压AE时间序列小波神经网络预测模型[J].岩石力学与工程学报,2000,19(S1):1034-1036.
    [131]王存文,姜福兴,孙庆国,等.基于覆岩空间结构理论的冲击地压预测技术及应用[J].煤炭学报,2009,34(2):150-155.
    [132]王健,孙学军,朱自为.煤(岩)冲击地压研究进展[J].科技咨询导报,2007,(17):82.
    [133]王延林,杨胜强,欧晓英.灰色关联分析在煤与瓦斯突出预测中的应用[J].煤炭技术,2009,28(3):67-70.
    [134]王佑安,杨思敬.煤和瓦斯突出危险煤层的某些特征[J].煤矿安全,1980,11(1):3-9.
    [135]王振,胡千庭,尹光志.瓦斯压力对煤体冲击指标影响的实验研究[J].中国矿业大学学报,2010,39(4):516-519.
    [136]伍爱友,姚建,肖红飞.基于灰色关联分析的煤与瓦斯突出预测指标优选[J].煤炭科学技术,2005,33(4):55-58.
    [137]尹光志,谭钦文,魏作安.基于混沌优化神经网络的冲击地压预测模型[J].煤炭学报,2008,33(8):871-875.
    [138]章梦涛,潘一山,王来贵,等.冲击地压的预测[J].煤矿开采,1998,3(1):24-26.
    [139]张铁岗,张建国,魏风清.煤与瓦斯突出工作面预测指标可靠性评价方法[J].矿业安全与环保,1999,26(2):30-32.
    [140]周辉,冯夏庭,谭云亮,等.矿震系统的胞映射-突变预测模型[J].中国有色金属学报,2002,22(1):155-160.
    [141]朱清安,史蒙.冲击地压的混沌特性及动力模型研究[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2001,20(1):40-42.
    [142]邹银辉,吕贵春,张庆华.瓦斯含量法预测突出危险性的试验研究[J].矿业安全与环保,2007,34(4):4-6.
    [143]邹德蕴,姜福兴.煤岩体中储存能量与冲击地压孕育机理及预测方法的研究[J].煤炭学报,2004,29(2):159-163.
    [144]李廷芥,王耀辉,张梅英,等.岩石裂纹的分形特性及岩爆机理研究[J].岩石力学与工程学报,2000,19(1):6-10.
    [145]潘岳,王志强,李爱武.岩石失稳破裂的综合刚度和综合能量准则[J].岩土力学,2009,30(12):3671-3676.
    [146]齐庆新,毛德兵,王永秀.冲击地压的非线性非连续特征[J].岩土力学,2003,24(S2):575-579.
    [147]宋维源,潘一山,苏荣华,等.冲击地压的混沌学模型及预测预报[J].煤炭学报,2001,26(1):26-30.
    [148]唐宝庆,曹平.回归分析法在建立岩爆数学模型上的应用[J].数学理论与应用,2003,23(2):37-42.
    [149]唐春安,费鸿禄,徐小荷.系统科学在岩石破裂失稳研究中的应用(一)[J].东北大学学报,1994,15(1):24-29.
    [150] Ammosov, I.I., Eremin, I.V.. Fracturing in Coa[M]. Moscow: IZDAT Publishers,1963.
    [151] Durucan S., J.S. Edwards. The effects of stress and fracturing on Permeability of coal [J].Mining science and Teehnology.1986,3(3):205-216.
    [152] Gale J.E. The effects of fraeture tyoe (induced versus natural) on the stress-fracture closurePermeability relationships[C].In:.Porc.23th SymP. on Rock Mech.,Berkeley,California,1982.
    [153] Harpalani,S. and Mopherson,M.J. The effect of gas evacuation on coal Permeability testspecimens[J].Int. J Rock Mech.Min.Sci.&Geomeeh.Abstr.1984,21(3):361-364.
    [154] Jakub Siemek,Stanislaw Nagy. The early time condensation in the near well zone duringnon-stationary and non-isothermal flow of gas condensate system[J].Archive of MiningSciences,2001,46(3):319-336
    [155] Jha S N, Karmakar S. Thick seam mining-some experience and exaltation[C]. In: SinghTN,Dhar BB editors. Proeeedings of the International Symposium on Thick Seam Mining.Dhanbad: Central Mining Research Station,1992:191-202.
    [156] Kranz R. L. The Permeability of whole and jointed barre granite[J]. Int. J. Rock. Mech. Min.Sci. Geomech. Abstr.,1979,16(4):225-234.
    [157] Peide Sun.Coal gas dynamics and it applications[J].Scientia Geologica Sinica,1994,3(1):66-72.
    [158] Peide Sun.Study on the mechanism of interaction for coal and methane gas[J].Journal ofCoals Science&Engineering,2001,7(1):58-63.
    [159] S.A.Khristanovicn. Fundamentals of filtration theory[J].Soviet Mining Science,1991,27(1):1-14.
    [160] Smyth M, Buekley M J. Statistical analysis of the microlithotype sequences in the Bulliseam[J]. Int J. Coal Geol.1993,22:167-187.
    [161] Somerton W H,Soyletaezoglu I M,Dudley RC. Effect of stress on Permeability of coal [J].Int.J.Rock Mech. Min. Sci.,1975,12:129-145.
    [162] Stoemont J C,DaemenJ.J.K,Laboratory study of gas Permeability changes in rock saltduring deformation[J].Int.J·RoekMeeh.Min.Sci.1992,29:323-342
    [163] Snow D T. Rock fracture specings,openings and Porosities[J]. J.Soil mech. Found. Div. ProcASCE94,1968:73-79.
    [164] Tien J. Longwall caving in thick seams[J]. Coal Age,1998,103(4):52-61.
    [165] Tsang YW.,Tsang C.F Channel model of flow through fracture media [J]. Water resourcesResearch.1987,23(3):467-79.
    [166] Tu M, Feng M, Liu Z. Dynamic principle of development of strata separation fracture of theroof in the coal seam mining[A]. Wang Y J, Huang P, Li S. Proceedings of the2004International Symposium on Safety Science and Technology [C]. Beijing: Science Press,2004:259-264.
    [167] Xie H.P.Fractalin rock mechanics[M]. Netherland: Balkema A. A. Roterdam/Brookfield,1993,243-434.
    [168] Xinrong Luo,QixiangYu.Physical Simulation and Analysis of Methane Transport in CoalSeam[J].Journal of China University of Min.&Tech.,June1994,4(1):24-31
    [169] Yasitli N.E. and Unver B..3D numerical modeling of longwall mining with top-coalcaving[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2005,42(2):219-235.
    [170] Yang T. H., Liu J.S., Tang C.A.. A coupled flow-stress-damage model for groundwateroutbursts from an underlying aquifer into mining excavations[J]. International Journal ofRock Mechanics and Mining Sciences,2007,44:87-97.
    [171] Yu G. M., Xie H., Zhao J. F., Yang L.. Fractal evolution of a crack network in overburdenrock stratum[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society2000,5(1),47-52.
    [172]郭德勇,韩德馨,张建国.平顶山矿区构造煤分布规律及成因研究[J].煤炭学报,2002,27(3):249-253.
    [173]肖珷,谢友友,董涛,等.平煤十二矿冲击地压危险性研究[J].江西煤炭科技,2008,(1):81-83.
    [174]傅雪海,秦勇,张万红.高煤级煤基质力学效应与煤储层渗透率耦合关系分析[J].高校地质学报,2003,9(3):373-377.
    [175]高延法.岩移“四带”模型与动态位移及分析[J].煤炭学报,1996,21(1):51-53.
    [176]贺军,赵阳升,张文,等.煤与瓦斯突出的软化分析与失稳研究[J].工程力学,1993,10(2):79-87.
    [177]胡耀青,赵阳升,杨栋,等.煤体的渗透性与裂隙分维的关系[J].岩石力学与工程学报,2002,21(10):1452-1456.
    [178]黄弘读,郑哲敏,俞善炳,等.突然卸载下含气煤的层裂[J].煤炭学报,1999,24(2):32-36.
    [179]纪洪广,王金安,蔡美峰.冲击地压事件物理特征与几何特征的相关性与统一性[J].煤炭学报,2003,28(1):31-36.
    [180]孔祥言.高等渗流力学[M].合肥:中国科学技术大学出版社,1999.
    [181]李春睿,康立军,齐庆新,等.深部巷道围岩分区破裂与冲击地压关系初探[J].煤炭学报,2010,35(2):185-189.
    [182]李化敏,韩俊效,熊祖强,等.深部开采复杂动力现象分析及其防治[J].煤炭工程,2010,(7):40-41.
    [183]李晓泉.含瓦斯煤力学特性及煤与瓦斯延期突出机理研究[D].重庆:重庆大学,2010.
    [184]缪协兴,刘卫群,陈占清.采动岩体渗流理论[M].北京:科学出版社,2004.
    [185]刘延保.基于细观力学试验的含瓦斯煤体变形破坏规律研究[D].重庆:重庆大学,2009.
    [186]罗涛,苏仲杰,周兴国,等.某煤矿主巷道应力集中规律及冲击灾害研究[J].煤炭科技,2010,(1):87-90.
    [187]孟祥跃,丁雁生,陈力,等.煤与瓦斯突出的二维模拟实验研究[J].煤炭学报,1996,21(1):57-62.
    [188]孟祥跃,俞善炳,龚俊,等.有侧压作用的含瓦斯煤在突然卸载下的临界破坏[J].煤炭学报,1998,23(3):49-53.
    [189]潘俊锋,齐庆新,毛德兵,等.冲击性顶板运动及其应力演化特征的3DEC模拟研究[J].岩石力学与工程学报,2007,26(S1):3546-3552.
    [190]潘一山,章梦涛.用突变理论分析冲击地压发生的物理过程[J].阜新矿业学院学报(自然科学版),1992,11(1):12-18.
    [191]齐庆新,陈尚本,王怀新,等.冲击地压、岩爆、矿震的关系及其数值模拟研究[J].岩石力学与工程学报,2003,22(11):1852-1858.
    [192]齐庆新,刘天泉,史元伟,等.冲击地压的摩擦滑动失稳机理[J].矿山压力与顶板管理,1995,12(Z1):174-177.
    [193]齐庆新,史元伟,刘天泉.冲击地压粘滑失稳机理的实验研究[J].煤炭学报,1997,22(2):34-38.
    [194]孙振武,代进,杨春苗,等.矿山井巷和采场冲击地压危险性的弹性能判据[J].煤炭学报,2007,32(8):794-798.
    [195]邰英楼,王来贵,张明海.顶底板受拉应力型冲击地压机理及数学模型[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),1999,18(5):513-516.
    [196]谈庆明,俞善炳,朱怀球,等.含瓦斯煤在突然卸压下的开裂破坏[J].煤炭学报,1997,22(5):68-72.
    [197]王来贵,潘一山,梁冰,等.矿井不连续面冲击地压发生过程分析[J].中国矿业,1996,5(3):61-65.
    [198]王平,姜福兴,王存文,等.冲击地压的应力增量预报方法[J].煤炭学报,2010,35(S1):5-9.
    [199]解志薇,姜国虎,刘善军.基于GIS的矿产资源信息系统的设计与实现[J].矿业工程,2008,6(3):56-59.
    [200]许东俊,章光,李廷芥,等.岩爆应力状态研究[J].岩石力学与工程学报,2000,19(02):169-172.
    [201]徐方军,张修峰,王兆环,等.冲击地压次数与震级关系研究[J].矿山压力与顶板管理,2004,21(2):94-95.
    [202]徐金海,缪协兴,张晓春.煤柱稳定性的时间相关性分析[J].煤炭学报,2005,30(4):433-437.
    [203]徐则民,黄润秋.岩爆与爆破的关系[J].岩石力学与工程学报,2003,22(3):414-419.
    [204] Xuebin Wang, Shuhong Dai, Long Hai. Quantitative calculation for the dissipated energy offault rock burst based on gradient-dependent plasticity[J]. Journal of University of Scienceand Technology Beijing(English Edition),2004,11(3):197-201.
    [205]闫永敢,冯国瑞,翟英达,等.煤体粘滑冲击的发生条件及动力学分析[J].煤炭学报,2010,35(S1):19-21.
    [206]姚精明,何富连,徐军,等.冲击地压的能量机理及其应用[J].中南大学学报(自然科学版),2009,40(3):808-813.
    [207]余楚新,鲜学福.煤层瓦斯流动理论及渗流控制方程的研究[J].重庆大学学报,1989,(5):1-9.
    [208]于贵良,李前,王元杰.深部急倾斜特厚煤层分层开采冲击地压防治技术[J].煤炭科学技术,2011,39(2):17-21.
    [209]俞善炳,谈庆明,丁雁生,等.含气多孔介质卸压层裂的间隔特征——突出的前兆[J].力学学报,1998,30(02):17-22.
    [210]俞善炳,郑哲敏,谈庆明,等.含气多孔介质的卸压破坏及突出的极强破坏准则[J].力学学报,1997,29(6):1-6.
    [211]袁亮.松软低透煤层群瓦斯抽采理论与技术[M].北京:煤炭工业出版社,2004.
    [212]张建国,林柏泉,叶青.工作面卸压区浅孔瓦斯抽放技术研究[J].采矿与安全工程学报,2006,23(4):432-436.
    [213]张建国.高压水射流割缝揭穿煤层关键参数研究[J].重庆大学学报,2011,34(11):117-121.
    [214]章梦涛.变形与渗流相互作用的岩石力学问题[J].岩石力学与工程学报,1989,8(3):299-308.
    [215]章梦涛.冲击地压失稳理论与数值模拟计算[J].岩石力学与工程学报,1987,6(3):197-204.
    [216]章梦涛,潘一山,梁冰.煤岩流体力学[M].北京:科学出版社,1995.
    [217]张我华,金荑,陈云敏.煤/瓦斯突出过程中的能量释放机理[J].岩石力学与工程学报,2000,19(S1):829-835.
    [218]张晓春,杨挺青,缪协兴.冲击矿压模拟试验研究[J].岩土工程学报,1999,21(1):69-73.
    [219]张晓春,缪协兴,杨挺青.冲击矿压的层裂板模型及实验研究[J].岩石力学与工程学报,1999,18(5):507-511.
    [220]章毅,杨胜强.脉动水力压裂技术应用于煤层注水综述[J].中国科技论文在线,2010,5(11):902-906.
    [221]张智慧,潘一山,阎海鹏.矿井深部矿压特征分析[J].煤炭科技,2007,(4):8-11.
    [222]章壮新,吴桂义.煤与瓦斯突出预测模糊专家系统[J].贵州工业大学学报(自然科学版),2001,30(3):21-24.
    [223]赵辉,熊祖强,王文.矿井深部开采面临的主要问题及对策[J].煤炭工程,2010,(7):11-13.
    [224]赵阳升,冯增朝,万志军.岩体动力破坏的最小能量原理[J].岩石力学与工程学报,2003,22(11):1781-1783.
    [225]赵阳升,胡耀青.孔隙瓦斯作用下煤体有效应力规律的实验研究[J].岩土工程学报,1995,17(3):26-31.
    [226]周晓军,鲜学福.煤矿冲击地压理论与工程应用研究的进展[J].重庆大学学报(自然科学版),1998,21(1):126-132.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700