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杜锋

作品数:5 被引量:57H指数:4
供职机构:中国矿业大学(北京)资源与安全工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室开放研究基金国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:矿业工程自动化与计算机技术理学更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇矿业工程
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇理学

主题

  • 3篇数值模拟
  • 3篇值模拟
  • 2篇瓦斯
  • 2篇煤体
  • 1篇应力
  • 1篇隅角
  • 1篇隅角瓦斯
  • 1篇治理上隅角瓦...
  • 1篇上隅角
  • 1篇上隅角瓦斯
  • 1篇上隅角瓦斯治...
  • 1篇水射流
  • 1篇破煤
  • 1篇破碎煤体
  • 1篇瓦斯抽采
  • 1篇瓦斯治理
  • 1篇物理吸附
  • 1篇力学特性
  • 1篇煤量
  • 1篇化学吸附

机构

  • 5篇中国矿业大学...
  • 3篇贵州工程应用...
  • 1篇郑州煤炭工业...
  • 1篇中国矿业大学...
  • 1篇中国电力科学...

作者

  • 5篇杜锋
  • 2篇周爱桃
  • 2篇张翔
  • 2篇蒋一峰
  • 1篇王公达
  • 1篇魏高举
  • 1篇王亮
  • 1篇李志磊
  • 1篇刘昂

传媒

  • 2篇矿业安全与环...
  • 2篇中国安全生产...
  • 1篇煤炭技术

年份

  • 2篇2018
  • 1篇2017
  • 2篇2015
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
高压水射流破碎煤体过程及应力变化规律的数值分析被引量:11
2018年
针对高压水射流冲击破碎煤体这一复杂非线性冲击动力学问题,采用SPH和FEM耦合算法,数值模拟了煤体在高压水射流冲击下的破碎过程,分析了应力作用规律和煤体破碎规律。研究结果表明,煤体主要受拉伸和剪切作用而被破坏,拉应力的作用区域随着煤体破碎向外延伸,剪切应力的作用区域主要在冲击轴心;水射流冲击载荷破煤过程可分为破碎积累、快速破碎2个阶段,煤体破碎速度表现为快慢交替。
蒋一峰杜锋杜锋刘昂王亮
关键词:高压水射流破煤数值模拟应力
分段变速加载对含瓦斯突出煤力学特性影响试验研究被引量:7
2018年
为探究采动应力变化对含瓦斯突出煤力学特性的影响,利用RLW-500G煤岩三轴蠕变-渗流试验系统,对新景矿含瓦斯突出煤进行了不同围压和瓦斯压力下的常规三轴和分段变速加载力学试验。结果表明:煤样在2种应力路径下的全应力应变曲线均可分为压密、线弹性、塑性变形、应力跌落和残余应力5个阶段;随着围压的升高或者瓦斯压力的降低,煤体在2种应力路径下的强度和弹性模量均增大;相较于常规三轴,煤体在分段变速加载路径下的强度普遍增大,峰值轴向应变、峰值环向应变绝对值和峰值体积应变绝对值也普遍增大,失稳破坏瞬间应力跌落和能量释放更加剧烈。Mohr-Coulomb强度准则仍然适用于分段变速加载条件下的含瓦斯突出煤,该研究对于认识煤与瓦斯突出的发生机制具有一定的指导意义。
辛程鹏张翔张翔刘义磊
关键词:力学特性
高压甲烷与二氧化碳吸附对煤体官能团特性的影响研究被引量:4
2015年
为了研究高压甲烷与二氧化碳吸附对煤体官能团特性的影响,选取长焰煤和无烟煤两种煤样,进行了2、4、6 MPa压力等级下甲烷与二氧化碳的吸附处理,并利用傅里叶红外光谱(FTIR)分析了煤吸附气体前后官能团的变化,结果表明:长焰煤中含氧官能团明显多于无烟煤,但对于两种煤样而言,不论是吸附何种压力的甲烷还是二氧化碳,吸附前后煤中官能团的分布并没有出现明显的变化,没有任何新的吸收峰出现,或原有的吸收峰消失,这说明在通常的试验条件与现场环境中,在煤吸附甲烷与二氧化碳的过程中并没有发生化学吸附,煤吸附甲烷与二氧化碳可以认定为纯物理吸附。
杜锋王公达蒋一峰周爱桃
关键词:甲烷傅里叶红外光谱官能团物理吸附化学吸附
采空区埋管抽放治理上隅角瓦斯技术研究被引量:28
2015年
为了有效治理上隅角瓦斯超限,针对目前采空区埋管抽放瓦斯浓度低、纯量小的特点,设计了采空区埋管抽放的技术方案,通过现场考察抽放负压与抽放纯量的关系,得出了合理的抽放负值,在此基础上,建立了采空区瓦斯运移的数值计算模型,并通过fluent软件对采空区埋管抽放效果进行了模拟。
周爱桃李志磊杜锋魏高举
关键词:上隅角瓦斯治理数值模拟
不同冲煤量对有效抽采半径的影响规律研究被引量:7
2017年
水力冲孔可通过高压水射流使钻孔孔洞周围煤体形成卸压区,增加煤层透气性,提高抽采效果。不同冲煤量将直接影响孔洞的形态大小和有效抽采半径。以中马村矿为例,通过现场试验、数值模拟等方法分析研究了不同冲煤量对有效抽采半径的影响规律。结果表明:抽采90 d,单位冲煤量为1,1.5,2 t/m的有效抽采半径分别为3.45,3.61,3.88 m与现场得到的结论基本一致。抽采时间一定时,有效抽采半径随着单位冲煤量的增加逐渐增大,但增大趋势逐渐减弱。单位冲煤量一定时,随着抽采时间增加,瓦斯压力逐渐降低,有效抽采半径不断增大。研究结论对优化钻孔布孔参数,提高瓦斯灾害防治效果具有重要意义。
张翔辛程鹏杜锋
关键词:瓦斯抽采数值模拟
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