• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    鉆孔水射流沖擊破煤巖特性及機制研究

    2022-12-14 08:30:38高亞斌郭曉亞韓培壯
    振動與沖擊 2022年23期
    關(guān)鍵詞:水射流煤巖射流

    高亞斌, 向 鑫, 郭曉亞, 韓培壯

    (1.太原理工大學 安全與應急管理工程學院,太原 030002;2.山西煤礦安全研究生教育創(chuàng)新中心,太原 030024)

    2020年2月,國家發(fā)展改革委、國家能源局等八部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》,明確提出建立智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系。隨著近年來我國煤礦采深不斷增加[1-2],深部瓦斯災害嚴重,煤層瓦斯抽采困難等問題不斷涌現(xiàn)[3-7],以高效智能化提升煤層透氣性系數(shù)是當前解決問題的關(guān)鍵所在。

    以水力割縫和水力沖孔為代表的鉆孔水射流增透技術(shù)是我國煤炭行業(yè)使用較為廣泛的一類卸壓增透技術(shù)[8-10],針對水射流提升煤巖體透氣性系數(shù)效果的相關(guān)研究,前人已發(fā)表了大量文獻。于寶種[11]通過試驗和模擬研究,認為鉆孔半徑擴大將會影響其附近煤體的增透區(qū)范圍,其增透區(qū)域半徑也會呈正比上升;陶云奇等[12-13]通過現(xiàn)場試驗和物理模擬試驗總結(jié)出基于氣體壓力測定抽采半徑的原理,認為水力沖孔的實質(zhì)是促進鉆孔附近煤層孔裂隙發(fā)育進從而降低瓦斯運移阻力;盧義玉等[14]提出定向地面井與水力割縫結(jié)合的技術(shù),通過溝通天然裂縫,對復雜地質(zhì)條件下的煤層氣進行增產(chǎn)改造;范耀等[15]歸納了現(xiàn)有高壓水射流極小半徑鉆井技術(shù)的優(yōu)缺點和適用性,提出鉆孔過程中的智能感知,自主決策是水射流技術(shù)下一步高效化、智能化的發(fā)展趨勢。由于水射流具有無熱效應、低反作用力、強可控性、高柔性、低成本、環(huán)境友好、參數(shù)易監(jiān)測等優(yōu)勢,鉆孔水射流增透技術(shù)成為目前最具發(fā)展?jié)摿Φ囊活惷旱V智能化瓦斯抽采技術(shù)。

    破煤巖性能是對水射流卸壓增透效果存在顯著影響的因素之一,現(xiàn)有研究多針對其應用效果開展。葛兆龍等[16]通過掃描電鏡CT和核磁共振技術(shù)分析了水射流沖擊煤、頁巖、砂巖三種巖體的破壞特征,其中煤體的破壞模式以水楔作用主導的縱向劈裂為主。蔣一峰等[17]研究表明鉆孔周圍煤體主要受拉應力和切應力的破壞作用,在水力沖孔沖擊載荷下煤巖體的損傷階段可分為破碎積累、快速破碎兩個階段。沈春明等[18]研究表明,水射流沖擊破斷煤巖可分成初期響應、穩(wěn)定破壞和斷裂突變3個階段,并推導了誘導失穩(wěn)發(fā)生的判據(jù)公式。而對于多相流射流,米建宇等[19]基于SPH-FEM耦合算法,研究了射流速度、磨料濃度以及巖石圍壓等因素對后混合磨料水射流破巖效果的影響規(guī)律。林柏泉等[20]研究表明,對于高壓氣液兩相流,煤巖體的破壞是氣-液-固三相耦合作用,氣相多級潰滅與液相脈動沖擊交替作用促進了裂紋的起裂和擴展。在基于水射流沖擊平面的理論模型簡化條件下,眾多學者對水射流破煤巖機制進行了研究探討,相關(guān)結(jié)果對現(xiàn)場工程應用有一定指導意義。然而由于沒有考慮水射流作用的鉆孔環(huán)境,忽略了接觸面形狀對其應用效果的影響,現(xiàn)有研究無法準確描述鉆孔環(huán)境下水射流的沖擊破煤巖特性和機制,難以為煤礦智能化抽采設計提供依據(jù)。為此,本文通過理論分析與試驗研究,分析了鉆孔內(nèi)水射流的沖擊結(jié)構(gòu)特征,分析了影響水射流破煤巖效果的關(guān)鍵參數(shù),提出了鉆孔水射流多層級沖擊破煤巖機制。研究結(jié)論可以為煤礦鉆孔水射流技術(shù)的進一步智能化和高效化改造提供理論支撐。

    1 鉆孔水射流破煤巖理論模型

    1.1 鉆孔水射流的沖擊結(jié)構(gòu)特征

    水射流的結(jié)構(gòu)特性是研究其破煤巖特性的基礎,針對水射流的破煤巖過程,將其劃分為3個階段:初始段、基本段和反射段,如圖1(a)所示。水射流沖擊鉆孔和平面時,主要區(qū)別在于接觸面形狀不同,這決定了兩者在流態(tài)和作用力上的差異。而這種差異主要源于動能的變化形式,高壓水射流在原有方向上將動能以沖擊動力的形式作用到了接觸表面,而不同接觸面上水射流作用效果如圖1所示,假設反射后流速不變,射流接觸表面前動量為ρQv,接觸后動量為ρQv×cosα。根據(jù)牛頓第二定律可知,水射流沖擊到接觸面上的應力F總和為

    F=ρQv(1-cosα)

    (1)

    式中:ρ為液體密度,kg/m3;Q為水射流流量,m3/s;v為出口流速,m/s;α為反射流角度,°。

    (a) 平面

    由式(1)可知,接觸面受到的總應力由射流速度、液體密度、反射流角度共同決定,而反射流角度跟接觸面形狀直接相關(guān)。團隊前期研究表明,由于曲面結(jié)構(gòu)令流體集中于中心點處,水射流沖擊鉆孔表面時反射流角度相較于沖擊平面時更低,會使鉆孔水射流具有更高的沖擊作用力[21]。

    1.2 鉆孔水射流的破煤巖模型

    水射流沖擊結(jié)構(gòu)特征是影響其破煤巖特性的關(guān)鍵因素之一,但水射流造成的煤巖損傷形成機理復雜,至今沒有一種理論可以準確描述這一過程。同時由于水射流破煤巖過程具有破壞速度快、環(huán)境噪聲大、飛濺水霧多等特點,試驗觀測較為困難,限制了相關(guān)理論的發(fā)展?,F(xiàn)有研究認為,巖石中含有初始裂紋,巖石受沖擊破壞是裂紋擴展的結(jié)果[22],而煤體內(nèi)分布著大量原始裂隙和含瓦斯微裂隙。因此,筆者認為水射流沖擊時形成的滲流應力將會和孔隙壓力共同作用,促使煤巖原始微裂紋擴展和新裂紋萌生,從而導致煤巖體破壞,如圖2所示。

    圖2中,v為水射流微元體在孔隙內(nèi)的瞬時流速;PW為射流截面上任一點的水壓;Pg為煤層原始瓦斯壓力。準脆性材料的微裂紋擴展條件如下

    (2)

    式中:σc為微裂紋發(fā)生擴展的臨界應力,MPa;a為微裂紋的初始半徑,m;Klc為斷裂韌度MPa·m1/2。

    當煤巖體所受應力達到上式所述的臨界值時,煤體微元中的微孔隙發(fā)生擴展,并引起巖石內(nèi)部損傷和變形。微裂紋尖端的損傷局部化長度l為

    (3)

    式中:r為孔隙擴展后的半徑,m;σV為體積應力,MPa;σu為微裂紋尖端的損傷局部化帶內(nèi)巖石的抗拉強度,MPa。

    圖2 滲流水壓擴展煤體微孔隙示意

    根據(jù)前文分析,水射流的軸心沖擊動壓P為

    (4)

    式中,A為水射流作用面積,m2。其中出口流量Q和出口流速v可表示為

    (5)

    (6)

    式中,φ為速度系數(shù),取0.98~1;D為噴嘴直徑,m;P0為出口壓力,MPa。

    在非淹沒射流條件下,水射流的破巖作用主要為射流的基本段,基本段上射流軸心動壓的衰減規(guī)律滿足如下關(guān)系式

    (7)

    式中:P射流初始段軸心動壓;Pm為基本段上某一點處軸心動壓;x為該點距噴嘴出口距離,即靶距,mm;xc為射流核心段長度,mm;v0為初始軸心流速,m/s;vm為某一點處軸心流速,m/s。

    綜合以上分析可以得出,煤巖失穩(wěn)的外部動力為水射流沖擊動力載荷(動載),內(nèi)部動力為煤巖本身的孔隙壓力載荷(靜載),根據(jù)式(2)、(4)、(5)、(6),優(yōu)化現(xiàn)有破煤巖理論公式后可得到鉆孔水射流破煤巖模型

    (8)

    式中:F總為煤巖體受到的總作用力;V為水射流切割時孔隙體積;Vg為單個孔隙體積。以馬蘭礦02#煤層為例,代入數(shù)值后利用Mathematica軟件對上式進行求解后導出結(jié)果,得到解析解如圖3所示。

    水射流破煤巖應力的解析解表明,當煤巖孔隙壓力一定時,不考慮接觸面形狀的情況下影響F總的因素只有出口壓力P0和靶距x,其解析解如圖3(a)所示。而式(8)考慮了由接觸面形狀直接決定的反射角這一因素,再在同等條件下求解析解,如圖3(b)所示。對比不同反射角下F總受出口壓力和靶距的影響,如圖4所示,結(jié)果表明:反射角α對F總有顯著影響,同等條件下反射角越大F總越高;并且出口壓力越大,靶距越小,反射角帶來的差異越明顯。因此影響水射流破煤巖作用力的關(guān)鍵參數(shù)為

    (9)

    (a) 不考慮接觸面形狀的解析解

    綜上所述,水射流沖擊平面和鉆孔表面在破煤巖作用力上確實存在差異,且接觸面形狀的影響十分顯著。除此之外,出口壓力和靶距等因素與反射角存在相互影響[23],明確幾者間的相互聯(lián)系后,可利用式(8)幫助智能化設備在現(xiàn)場應用時智能預測切割深度,自主決策工作參數(shù),提升破巖效率。

    (a) 不同反射角下F總受出口壓力的影響

    2 鉆孔水射流破煤巖試驗研究

    現(xiàn)有水射流破煤巖研究多針對其工作參數(shù)開展,為進一步分析接觸面形狀、出口壓力、靶距參數(shù)對水射流破煤巖的影響規(guī)律,本文基于自主研發(fā)了水射流破煤巖試驗系統(tǒng)開展了試驗研究。

    2.1 試驗系統(tǒng)

    水射流破煤巖試驗系統(tǒng)主要由實時監(jiān)測系統(tǒng)、高壓液體供給系統(tǒng)、沖擊破煤巖試驗系統(tǒng)三個子系統(tǒng)構(gòu)成,如圖5所示。高壓液體供給系統(tǒng)將水箱內(nèi)部的工作液體加壓后通過加密水管進行傳輸,并通過調(diào)節(jié)閥控制壓力及流量;實時監(jiān)測系統(tǒng)通過壓力傳感器及應變計監(jiān)測試驗過程中的參數(shù)變化。各設備工作參數(shù)如表1所示。

    表1 試驗系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及工作參數(shù)

    圖5 試驗流程

    2.2 試樣制備

    為對比鉆孔和平面兩種不同接觸面對試驗結(jié)果的影響,試驗所用試樣結(jié)構(gòu)如圖6所示。試樣尺寸為100 mm×100 mm×100 mm標準立方體;所采用的煤巖相似材料由煤粉、水泥、石膏以及添加劑按17∶32∶32∶5配比混合后和水按5∶2的固液比攪拌均勻澆筑養(yǎng)護而成,試塊平均強度及與原煤強度對比如表2所示,試驗參考原煤煤樣取自河南平頂山天安煤業(yè)股份有限公司十二礦的己15煤層;頂部和側(cè)面各設置了兩個應變計,用于記錄沖擊過程中應力變化及破壞時間。

    表2 試塊強度及與原煤對比

    2.3 試驗結(jié)果

    2.3.1 不同射流參數(shù)破煤巖性能影響規(guī)律

    如1.2節(jié)所述,出口壓力和靶距是影響鉆孔水射流破煤巖效果的關(guān)鍵參數(shù),為此制定如下試驗方案:

    (1) 固定靶距300 mm,以不同出口壓力(2~16 MPa)連續(xù)沖擊試塊60 s,利用應變采集儀收集試驗過程中應力應變數(shù)據(jù);

    (2) 固定出口壓力12 MPa,在不同沖擊靶距(50~400 mm)下連續(xù)沖擊試塊直至破壞,觀察試塊破壞形態(tài)。

    試樣宏觀破壞形式可以表征其內(nèi)部損傷大小,以煤巖體破壞程度(沖擊坑深度、直徑、面積)為指標,對試樣的損傷程度進行了定量表征,試驗結(jié)果如圖7所示。不同射流參數(shù)破煤巖性能影響規(guī)律如下:

    (1) 沖擊坑深度均隨出口壓力和靶距的增加穩(wěn)定增長,兩種試塊在不同靶距下的破壞深度變化趨勢相似,均在最大靶距400 mm下達到峰值;而在不同出口壓力下,平面試樣破壞深度略高于鉆孔試樣,平面試樣的破壞深度平均值是鉆孔試樣的1.78倍;兩種試樣在14 MPa達到峰值,達到破壞閾值16 MPa后,沖擊坑深度出現(xiàn)下降;這一結(jié)果與文獻[20]的研究結(jié)果一致。

    (2) 沖擊坑直徑和面積隨出口壓力和靶距呈正相關(guān)變化,隨出口壓力上升到一定程度后保持穩(wěn)定;但在靶距變化的影響下直徑和面積數(shù)據(jù)波動較大,除鉆孔試樣在300 mm下達到直徑峰值,其他數(shù)據(jù)均在400 mm下達到峰值。平均值下鉆孔試樣的直徑和面積是平面試樣的1.3倍。

    (3) 對比兩種試樣,結(jié)果表明,接觸面形狀對水射流破煤巖性能有影響。相同參數(shù)下平面試樣破壞深度更深,而鉆孔試樣破壞直徑及面積更大,這是因為沖擊應力在兩種試樣內(nèi)部的主要形式不同,平面試樣破碎深度更深,說明其內(nèi)部的張拉應力作用更強,而鉆孔試樣破壞直徑及面積更大,說明其內(nèi)部的拉伸應力更強。

    (4) 以是否發(fā)生破壞為界限,結(jié)果表明在水射流沖擊強度達到破壞閾值前,煤巖體的損傷程度隨沖擊強度增加而增加,而到達破壞閾值后,其損傷程度反而會因為沖擊強度降低而增加。同等條件下鉆孔試樣破壞程度更高。

    (a) 出口壓力

    2.3.2 鉆孔水射流破煤巖模式分析

    圖8為水射流連續(xù)沖擊不同靶距試塊直至破壞后的主裂紋及斷裂面特性。利用Python軟件將主裂紋圖像二值化處理后,結(jié)果表明:

    (1) 試塊正面沖擊中心均能觀察到大小不一的沖擊坑區(qū)域,如圖8中a點所示;試塊的主裂紋數(shù)量隨靶距增加而增加,表明煤巖體的損傷程度在逐漸增加。

    (2) 在沖擊靶距為50~200 mm時,試塊沿縱向的主裂紋貫穿破壞,呈現(xiàn)張拉斷裂特征,如圖8中b點所示;在沖擊靶距增加到300 mm后,試塊呈現(xiàn)環(huán)形破碎的特征,如圖8中c點所示,鉆孔試樣和平面試樣正面的主裂紋條數(shù)也由1條分別增加為4條和3條;斷裂面的粗糙度和不平整度隨靶距增加不斷上升;破壞形式由貫穿整體的張拉斷裂逐漸變?yōu)橛删植堪l(fā)展的小斷裂,造成的損傷也無法貫穿試塊。

    (a) 平面試樣

    (3) 對比兩種試樣,結(jié)果表明,雖然在同等參數(shù)下,兩種試樣的破壞模式類似,但鉆孔試樣的斷裂面更不規(guī)整,且不存在貫穿傷,說明其內(nèi)部損傷程度更高。整理試驗結(jié)果如圖9所示,結(jié)果也表明同樣靶距下鉆孔試塊的破壞時長及主裂紋條數(shù)均大于等于平面試塊。分析認為,煤巖體對外部應力的響應機制與接觸面形狀直接相關(guān)。水射流在沖擊鉆孔時應力沿著其表面向煤巖體內(nèi)部呈扇形狀傳播,造成了更多的內(nèi)部微裂紋擴展。

    圖9 兩種試樣主裂紋條數(shù)及破碎時間對比

    圖10為不同出口壓力下水射流沖擊試樣過程中應力應變特性變化,可以看出:

    (1) 出口水壓隨時間變化存在三個階段。第一階段水壓在初期迅速上升,第二階段到達峰值后迅速降低,之后在第三階段保持平穩(wěn);其中第二階段的峰值和第三階段的平均值分別對應水射流作用階段中的水錘壓力和滯止壓力,且隨著出口壓力的增加,水錘壓力和滯止壓力的差值逐漸減??;對比兩種試樣,結(jié)果表明鉆孔在較高的出口壓力下也存在明顯的水錘壓力階段,核心沖擊力更強,這與1.1節(jié)中分析結(jié)果一致。

    (2) 在出口壓力較小時,沖擊過程中兩種試樣應變都在-20~20 με范圍內(nèi)波動,隨沖擊時間變化幅度較??;而隨著出口壓力增加,平面試樣的頂面應變隨沖擊時間增加而上升,鉆孔試樣仍保持較低水平波動,這表明平面試樣在水射流沖擊下張拉應力不斷上升,這也與上一部分的分析結(jié)果一致;當出口壓力為10 MPa時,平面試樣頂面應變峰值達到了200 με左右,而鉆孔試樣仍保持較低水平。

    (3) 對比兩種試樣,結(jié)果表明,鉆孔試樣的水錘壓力高于平面試樣,這與2.1沖擊結(jié)構(gòu)特性的結(jié)論一致;同時鉆孔試樣在沖擊過程中應變保持穩(wěn)定,平面試樣內(nèi)部的張拉應變影響顯著,因此平面試樣的破壞形式相較于鉆孔試樣更直接簡單,缺乏深度和廣度。

    3 鉆孔水射流多層級沖擊破煤巖機制

    根據(jù)試驗結(jié)果總結(jié)水射流參數(shù)對破煤巖性能的影響規(guī)律,發(fā)現(xiàn)當水射流參數(shù)達到煤巖體破壞閾值后,煤巖體損傷程度會隨沖擊強度的降低而增加。針對這一現(xiàn)象,結(jié)合沖擊后的試樣破壞特性以及沖擊過程中的應變特性,總結(jié)了鉆孔水射流破煤巖過程,提出了水射流的多層級沖擊破煤巖機制。

    3.1 水射流破煤巖過程

    根據(jù)試驗結(jié)果及射流沖擊煤巖特性,水射流沖擊破煤巖的過程分為三個階段。一為接觸階段,這一階段發(fā)生在水射流接觸煤巖表面的瞬間,沖擊應力從射流作用中心迅速擴散,水壓迅速上升形成受壓密集區(qū)域;二為水錘壓力階段,水射流前端完全接觸煤巖表面之后形成水錘壓力,這一階段時間短、作用力大,是造成煤巖破裂的主要原因;三為滯止壓力階段,上一階段結(jié)束之后水錘壓力轉(zhuǎn)變?yōu)闇箟毫Γ簬r體承壓逐漸穩(wěn)定。同時,煤巖體內(nèi)部的應力傳導也與空間上的傳播距離有關(guān)[24],如圖11所示。隨著煤巖體內(nèi)部距作用點距離的增加,水錘壓力和滯止壓力的最大徑向壓力都逐漸降低,且水錘壓力大小受距離影響尤其顯著,因此,也可將煤巖體內(nèi)部的徑向應力傳導分為三個階段。一為壓應力主導階段,在接觸瞬間,近距離煤巖微元應力值極大,大量表面煤巖被直接破碎剝離,形成沖擊坑區(qū)域(如圖8中a點區(qū)域所示);二為拉伸應力主導階段,隨著應力傳導,煤巖體內(nèi)部拉伸應力增加,當超過拉伸強度極限時,會出現(xiàn)環(huán)形裂紋或破碎(如圖8中c點區(qū)域所示);三為張拉應力主導階段,當射流壓力突破煤巖的抗壓極限后,則會發(fā)生貫穿的張拉斷裂(如圖8中b點區(qū)域所示)。

    圖11 煤巖內(nèi)部應力隨距作用點距離變化

    3.2 多層級沖擊破煤巖機制

    前文研究表明,鉆孔內(nèi)水射流沖擊造成的煤巖體破壞實質(zhì)上是水射流的沖擊載荷(動載)和孔隙壓力載荷(靜載)共同作用的結(jié)果(如圖12所示)??偨Y(jié)2.3節(jié)試驗結(jié)果得出,在水射流沖擊強度較大(壓力大、靶距小)時,煤巖體的破壞以動載為主,這種破壞形式有以下特點:①應力傳導階段為張拉應力主導階段,高強度水射流直接突破煤巖體抗壓極限,快速破碎煤體結(jié)構(gòu);②沖擊坑深度較深但作用面積較??;③留下的裂紋條數(shù)較少,多為貫穿整體的張拉斷裂,斷裂面平整光滑。在水射流沖擊強度較小(壓力小、靶距大)時,煤巖體的破壞以動靜載結(jié)合為主。這種破壞形式有以下特點:①應力傳導階段為拉伸應力主導階段,以環(huán)形破碎為主要特征;②破壞時間長,沖擊坑深度淺,直徑和面積較大;③留下的裂紋條數(shù)多,斷裂面不平整且沒有貫穿損傷。另外,內(nèi)部損傷方面以累計的局部損傷作為主導因素,流體通過水楔作用不斷侵入煤巖體微元,將射流沖擊應力進一步傳導到煤巖體內(nèi)部,造成更多裂隙通道,從而達到卸壓增透的效果。

    圖12 水射流動靜載破煤巖機制示意

    試驗結(jié)果中,平面試樣和鉆孔試樣分別符合動載為主和動靜載結(jié)合作用的破壞形式。以出口壓力16 MPa下破壞的兩種試塊為例,水射流沖擊鉆孔和平面造成的斷裂特征有所不同,如圖13所示。平面試塊沿45°主裂紋劈裂,斷裂面平整光滑,呈切削狀損傷,沖擊坑較深且底部存在球形沖擊痕跡;鉆孔試塊沿90°主裂紋劈裂,斷裂面凹凸不平,呈現(xiàn)典型的動靜載結(jié)合破壞特征;2.3節(jié)試驗結(jié)果也表明:(1)在同等參數(shù)條件下鉆孔試塊相較于平面試塊破壞時間更長,沖擊坑面積及直徑更大且破壞后裂紋條數(shù)更多;(2)在沖擊過程中,平面試樣的頂部應變隨時間變化明顯,張拉應力不斷增大,鉆孔試樣應變數(shù)據(jù)則始終保持穩(wěn)定。因此水射流對不同接觸面形狀的煤巖體破壞形式存在差異,鉆孔水射流對煤巖體的破壞形式以動靜載結(jié)合為主。

    (a) 普通試塊

    綜上所述:高壓水射流破巖是煤巖外部的水射流沖擊載荷(動載)和內(nèi)部的孔隙壓力載荷(靜載)共同作用的結(jié)果。而對于鉆孔水射流,動靜載結(jié)合作用是煤巖破壞的主要形式。這種破壞形式的優(yōu)點在于在射流壓力超過煤巖體應力極限之前,應力會通過水楔作用盡可能地擴散到煤巖體深處,有利于煤層卸壓增透。實際應用中,在保證破巖效果的前提下適當降低水射流的沖擊強度,有助于提升鉆孔水射流對煤巖體的增透效果,并進一步發(fā)揮動靜載結(jié)合作用的優(yōu)勢。而通過監(jiān)測實時的破碎情況,及時調(diào)整射流參數(shù),從而達到最佳的增透效果,應是井下鉆井設備進一步智能化需特別關(guān)注的方向。

    4 結(jié) 論

    (1) 基于鉆孔水射流的結(jié)構(gòu)特征和微裂紋擴展條件,建立了鉆孔環(huán)境下水射流的破煤巖模型,確定了影響水射流破煤巖性能的關(guān)鍵參數(shù)。分析了反射角對水射流破壞能力的影響特性,驗證了鉆孔條件下水射流作用效果的特殊性。

    (2) 水射流沖擊破煤巖試驗中,各項水射流參數(shù)達到煤巖體破壞閾值后,煤巖體損傷程度會隨沖擊強度的降低而增加。水射流沖擊鉆孔形成的破碎深度、破碎直徑和破壞時長較沖擊平面時分別淺43%、大30%和多1.3倍。沖擊對象內(nèi)部應力分為壓應力主導、拉伸應力主導和張拉應力主導三個階段。

    (3) 水射流沖擊下,煤巖體發(fā)生損傷破壞的根本誘因來源于外部的沖擊載荷(動載)以及內(nèi)部的孔壓載荷(靜載),主導破壞的載荷形式不同將影響煤巖體的破壞特征。鉆孔水射流對煤巖體的破壞形式以動靜載結(jié)合的復合作用為主,相較于動載為主的破壞形式,其特點在于可以將射流沖擊應力進一步傳導到煤巖體內(nèi)部,造成更多裂隙通道,達到卸壓增透的效果。

    猜你喜歡
    水射流煤巖射流
    煤巖顯微組分分選研究進展
    深海逃逸艙射流注水均壓過程仿真分析
    低壓天然氣泄漏射流擴散特性研究
    煤氣與熱力(2022年4期)2022-05-23 12:45:00
    基于超高壓水射流的壓縮機智能拆解設備設計
    高壓水射流切割混凝土試驗研究
    建筑科技(2018年6期)2018-08-30 03:41:04
    半煤巖巷金屬支架錨桿聯(lián)合支護在白源礦應用
    綜掘機在大坡度半煤巖巷中的應用
    基于測井響應評價煤巖結(jié)構(gòu)特征
    中國煤層氣(2015年4期)2015-08-22 03:28:01
    磨料水射流技術(shù)及其在水下結(jié)構(gòu)物切割中的應用
    焊接(2015年5期)2015-07-18 11:03:40
    射流齒形噴嘴射流流場與氣動聲學分析
    久久欧美精品欧美久久欧美| 男人舔女人下体高潮全视频| 精华霜和精华液先用哪个| 村上凉子中文字幕在线| 国产三级在线视频| 色在线成人网| 国内揄拍国产精品人妻在线| www日本黄色视频网| 精品国产三级普通话版| 18禁黄网站禁片免费观看直播| avwww免费| 国产精品一及| 久久久成人免费电影| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产三级在线视频| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 色综合亚洲欧美另类图片| 精品久久久久久久久亚洲 | av女优亚洲男人天堂| 欧美精品国产亚洲| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 黄色女人牲交| 国产私拍福利视频在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 欧美性猛交黑人性爽| 69人妻影院| 天天躁日日操中文字幕| 久久久国产成人免费| 首页视频小说图片口味搜索| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲人成网站高清观看| 午夜视频国产福利| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲美女黄片视频| 香蕉av资源在线| 色哟哟·www| 久久6这里有精品| 男人和女人高潮做爰伦理| 色视频www国产| 日本在线视频免费播放| 真人做人爱边吃奶动态| 国产精品国产高清国产av| 亚洲一区二区三区色噜噜| 欧美又色又爽又黄视频| 午夜a级毛片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 两个人视频免费观看高清| 精品欧美国产一区二区三| 99热6这里只有精品| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久久久久久久久成人| 亚洲精品在线美女| 婷婷精品国产亚洲av在线| 男人舔女人下体高潮全视频| 十八禁网站免费在线| 深爱激情五月婷婷| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产麻豆成人av免费视频| 一级av片app| 日本一本二区三区精品| 在线播放无遮挡| 99久久九九国产精品国产免费| 麻豆成人av在线观看| 嫩草影视91久久| 国产主播在线观看一区二区| 久久精品影院6| 91在线精品国自产拍蜜月| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产中年淑女户外野战色| 直男gayav资源| 欧美日本视频| 全区人妻精品视频| 国产三级在线视频| 精品乱码久久久久久99久播| 最近视频中文字幕2019在线8| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 成年人黄色毛片网站| 麻豆av噜噜一区二区三区| 观看免费一级毛片| 亚洲无线观看免费| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产精品影院久久| 国产精品久久久久久精品电影| 欧美性猛交黑人性爽| 国产精品久久视频播放| 一级黄片播放器| 国产av一区在线观看免费| 色综合婷婷激情| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久欧美精品欧美久久欧美| 他把我摸到了高潮在线观看| 露出奶头的视频| www.www免费av| 色视频www国产| 看免费av毛片| 欧美激情久久久久久爽电影| 成人av一区二区三区在线看| 日韩中字成人| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 一区二区三区四区激情视频 | 日本 av在线| 国产精品av视频在线免费观看| 欧美bdsm另类| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 深爱激情五月婷婷| 简卡轻食公司| 国产亚洲欧美98| 国产探花极品一区二区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 99热这里只有精品一区| 婷婷精品国产亚洲av| 香蕉av资源在线| 精品久久久久久久末码| 精品一区二区三区av网在线观看| 日韩免费av在线播放| 99国产综合亚洲精品| 免费看日本二区| 精品福利观看| 日韩欧美三级三区| 熟女人妻精品中文字幕| 91九色精品人成在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 老鸭窝网址在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 一进一出抽搐gif免费好疼| 九九热线精品视视频播放| 又爽又黄无遮挡网站| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲人成电影免费在线| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美成人a在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 一级黄色大片毛片| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲综合色惰| 久久亚洲真实| 国产成人影院久久av| 免费观看的影片在线观看| 最近在线观看免费完整版| 亚洲美女搞黄在线观看 | 日本黄色视频三级网站网址| 日韩欧美国产一区二区入口| avwww免费| 俄罗斯特黄特色一大片| 老司机午夜福利在线观看视频| 网址你懂的国产日韩在线| 国产精品免费一区二区三区在线| 能在线免费观看的黄片| 国产精品乱码一区二三区的特点| 免费av毛片视频| av女优亚洲男人天堂| 亚洲一区二区三区不卡视频| 精品一区二区免费观看| 精品人妻熟女av久视频| 99国产精品一区二区三区| 久久久成人免费电影| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 嫁个100分男人电影在线观看| 麻豆一二三区av精品| 国产真实伦视频高清在线观看 | 99久久成人亚洲精品观看| 1000部很黄的大片| 欧美一区二区亚洲| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 51午夜福利影视在线观看| www.熟女人妻精品国产| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 精品免费久久久久久久清纯| 国产综合懂色| 日本与韩国留学比较| 一个人观看的视频www高清免费观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 男人舔奶头视频| 久久久久久久精品吃奶| 精品一区二区三区av网在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 免费观看的影片在线观看| netflix在线观看网站| 亚洲片人在线观看| 一级作爱视频免费观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 美女高潮的动态| 小说图片视频综合网站| 最近视频中文字幕2019在线8| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲成人久久性| 欧美日韩乱码在线| 怎么达到女性高潮| 搡老岳熟女国产| 一本一本综合久久| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲自偷自拍三级| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 深爱激情五月婷婷| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 在线播放国产精品三级| 一区二区三区高清视频在线| 欧美激情在线99| 可以在线观看毛片的网站| 午夜福利欧美成人| 国产美女午夜福利| 女同久久另类99精品国产91| 听说在线观看完整版免费高清| 精品久久久久久久久久久久久| 此物有八面人人有两片| av视频在线观看入口| 婷婷丁香在线五月| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美成狂野欧美在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 99精品久久久久人妻精品| 国产麻豆成人av免费视频| 日本在线视频免费播放| 色5月婷婷丁香| av在线蜜桃| 亚洲美女视频黄频| 欧美精品国产亚洲| 日本在线视频免费播放| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 欧美黑人欧美精品刺激| 午夜精品在线福利| 99热这里只有是精品50| 1000部很黄的大片| 床上黄色一级片| 精品午夜福利视频在线观看一区| 1000部很黄的大片| 亚洲精华国产精华精| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 男人舔奶头视频| 岛国在线免费视频观看| 看片在线看免费视频| 国产精品av视频在线免费观看| 在线免费观看不下载黄p国产 | 国产欧美日韩一区二区三| 免费在线观看亚洲国产| 久久精品91蜜桃| 男女之事视频高清在线观看| 99热这里只有是精品50| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲电影在线观看av| 搡老妇女老女人老熟妇| 麻豆一二三区av精品| 久久久久久久久大av| 首页视频小说图片口味搜索| 久久热精品热| 免费观看的影片在线观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| АⅤ资源中文在线天堂| 色尼玛亚洲综合影院| a在线观看视频网站| 成人性生交大片免费视频hd| 99在线人妻在线中文字幕| 久久人人爽人人爽人人片va | 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲自拍偷在线| 桃红色精品国产亚洲av| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产三级中文精品| 欧美成人a在线观看| 国产精品野战在线观看| 国产三级在线视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 九色国产91popny在线| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 岛国在线免费视频观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲av一区综合| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日韩人妻高清精品专区| 日韩欧美免费精品| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日本免费一区二区三区高清不卡| 男女之事视频高清在线观看| 老女人水多毛片| 一级黄色大片毛片| 国产成年人精品一区二区| x7x7x7水蜜桃| 国产爱豆传媒在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 黄色日韩在线| 一区二区三区四区激情视频 | 日日干狠狠操夜夜爽| 中文字幕av在线有码专区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产av一区在线观看免费| 欧美在线黄色| 亚洲一区高清亚洲精品| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久久久久久久大av| 欧美极品一区二区三区四区| 日韩欧美精品v在线| 美女 人体艺术 gogo| 免费在线观看影片大全网站| 青草久久国产| 九九在线视频观看精品| 亚洲精品影视一区二区三区av| 搞女人的毛片| 免费看美女性在线毛片视频| 国产精品人妻久久久久久| 变态另类丝袜制服| 怎么达到女性高潮| 国产高清视频在线观看网站| 一本精品99久久精品77| 国产高清激情床上av| 国产成人欧美在线观看| av天堂在线播放| 能在线免费观看的黄片| 悠悠久久av| 美女cb高潮喷水在线观看| 精品福利观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美精品啪啪一区二区三区| 性色av乱码一区二区三区2| 91在线观看av| or卡值多少钱| 少妇的逼水好多| 国产一区二区在线av高清观看| 99热这里只有是精品50| 在线免费观看的www视频| 黄色丝袜av网址大全| 色噜噜av男人的天堂激情| 免费看日本二区| 村上凉子中文字幕在线| 美女高潮的动态| 日本五十路高清| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美日韩黄片免| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美三级亚洲精品| 男插女下体视频免费在线播放| 黄色日韩在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 看十八女毛片水多多多| 天天躁日日操中文字幕| 免费av不卡在线播放| 毛片一级片免费看久久久久 | 999久久久精品免费观看国产| 日韩高清综合在线| 女同久久另类99精品国产91| 国产成人影院久久av| 在线a可以看的网站| 夜夜爽天天搞| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 91九色精品人成在线观看| 舔av片在线| 赤兔流量卡办理| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 免费一级毛片在线播放高清视频| 色综合站精品国产| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 色哟哟·www| 可以在线观看毛片的网站| 变态另类丝袜制服| 午夜视频国产福利| 最近视频中文字幕2019在线8| 99久久99久久久精品蜜桃| 综合色av麻豆| 中文资源天堂在线| 免费大片18禁| 日本熟妇午夜| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 精品福利观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| av福利片在线观看| 性色avwww在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产亚洲精品久久久com| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产色爽女视频免费观看| 在线免费观看的www视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲av免费在线观看| 久久久精品大字幕| 国产三级黄色录像| 免费av观看视频| 黄色视频,在线免费观看| 国产亚洲精品av在线| 亚洲最大成人av| 在线观看舔阴道视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久午夜亚洲精品久久| 日韩人妻高清精品专区| 成年免费大片在线观看| 在线观看一区二区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 在线观看免费视频日本深夜| 国产精华一区二区三区| 一区二区三区高清视频在线| x7x7x7水蜜桃| 婷婷色综合大香蕉| 精品久久久久久久久久久久久| 黄片小视频在线播放| 免费观看精品视频网站| 久久久精品欧美日韩精品| 91九色精品人成在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 黄色一级大片看看| 最后的刺客免费高清国语| 国产极品精品免费视频能看的| 一区二区三区四区激情视频 | 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲av不卡在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 哪里可以看免费的av片| 韩国av一区二区三区四区| 中文字幕熟女人妻在线| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 又粗又爽又猛毛片免费看| 我要搜黄色片| 国产综合懂色| 午夜影院日韩av| 久9热在线精品视频| 99久久九九国产精品国产免费| 听说在线观看完整版免费高清| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲av美国av| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产探花在线观看一区二区| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产av麻豆久久久久久久| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 日韩国内少妇激情av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一区二区三区激情视频| 一进一出抽搐动态| 亚洲精品成人久久久久久| 别揉我奶头 嗯啊视频| 黄片小视频在线播放| 国产精品野战在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 国内精品久久久久久久电影| 午夜福利高清视频| 欧美乱妇无乱码| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久久久久大精品| av在线老鸭窝| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 精品久久久久久,| 国内精品久久久久久久电影| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产成人影院久久av| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲av电影在线进入| 亚洲三级黄色毛片| 色吧在线观看| 日本三级黄在线观看| 国产不卡一卡二| 国产成人欧美在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 两人在一起打扑克的视频| 此物有八面人人有两片| 99热6这里只有精品| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 嫩草影视91久久| 最近在线观看免费完整版| 身体一侧抽搐| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲av免费在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲精品一区av在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产免费一级a男人的天堂| 午夜免费激情av| 小说图片视频综合网站| 一区二区三区免费毛片| 国产精品1区2区在线观看.| 老鸭窝网址在线观看| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲av熟女| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 性色av乱码一区二区三区2| 久久久久久久久久成人| 日本免费a在线| 成人永久免费在线观看视频| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 美女免费视频网站| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 免费看a级黄色片| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲熟妇熟女久久| 伊人久久精品亚洲午夜| 禁无遮挡网站| 欧美日本亚洲视频在线播放| 老女人水多毛片| 舔av片在线| 又紧又爽又黄一区二区| 免费在线观看成人毛片| www.色视频.com| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 丝袜美腿在线中文| 日韩免费av在线播放| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 免费看光身美女| 在现免费观看毛片| 丁香欧美五月| 乱码一卡2卡4卡精品| 舔av片在线| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲av.av天堂| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 日韩欧美国产一区二区入口| 精品久久久久久久久久久久久| a级毛片a级免费在线| 欧美精品啪啪一区二区三区| 午夜精品久久久久久毛片777| 中文字幕人成人乱码亚洲影| av专区在线播放| 久久亚洲真实| 日韩欧美国产一区二区入口| 日韩欧美国产在线观看| 极品教师在线免费播放| 精品国产亚洲在线| 99久国产av精品| АⅤ资源中文在线天堂| 欧美不卡视频在线免费观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 中文字幕av在线有码专区| 午夜福利在线观看吧| 国产精品影院久久| 最近最新中文字幕大全电影3| 免费大片18禁| 麻豆久久精品国产亚洲av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲国产欧美人成| 久久国产精品影院| 美女高潮的动态| 精品午夜福利在线看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 熟女人妻精品中文字幕| 色综合亚洲欧美另类图片| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲国产精品999在线| 色噜噜av男人的天堂激情| 99精品在免费线老司机午夜| 色播亚洲综合网| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产在视频线在精品| 日韩欧美免费精品| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲久久久久久中文字幕| a级毛片免费高清观看在线播放| 又紧又爽又黄一区二区| 国产69精品久久久久777片| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 日韩精品中文字幕看吧| 在线免费观看不下载黄p国产 | 男插女下体视频免费在线播放| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品电影一区二区三区| 国产精品久久视频播放| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 哪里可以看免费的av片| 婷婷精品国产亚洲av| 精品人妻熟女av久视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 黄色女人牲交| 国产伦在线观看视频一区| 精品一区二区三区视频在线| 精品国产三级普通话版| 在线观看舔阴道视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 久久99热6这里只有精品| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产黄片美女视频| 日本黄色片子视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 色视频www国产| 亚洲熟妇熟女久久| 精品不卡国产一区二区三区| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲熟妇熟女久久| 国产老妇女一区| 亚洲欧美精品综合久久99| a级毛片a级免费在线| 999久久久精品免费观看国产| 内地一区二区视频在线| 欧美一区二区亚洲| 国产爱豆传媒在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲av熟女|