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正常的瓦斯涌出量是随着开采强度的增表4开采强度与瓦斯涌出量的关系·6l ·矿井瓦斯地质研究加而增大,而1999年瓦斯梯度出现了负增长,其主要原因是由于1998年的相对瓦斯涌出量达到了71m’/t,该年度的绝对瓦斯涌出量虽然大幅度下降了(与正常涌出量相比下降50%)但产量比正常下降了5倍,采掘工作面的瓦斯涌出量减少了,但采空区的瓦斯涌出量却相对地增加了,见表5。
源自: 矿井地质条件变化与采矿活动对瓦斯涌出量的影响  《中国煤炭学会瓦斯地质专业委员会第三次全国瓦斯地质学术研讨会》2003
是由较高压力的瓦斯(瓦斯梯度较大)引起的,马家沟矿瓦斯喷出有2种形式: 钻孔喷出,当钻孔遇到较高压力的瓦斯区时,大量瓦斯沿钻孔喷出,无煤喷出; 巷道喷出,当掘进揭穿煤层或接近煤层时,因煤层含较高压力的瓦斯,形成瓦斯喷出,一般喷出量不大,几小时后巷道中瓦斯浓度即可以恢复正常。
源自: 马家沟矿瓦斯动力现象分析  《煤矿安全》2006年07期
石门周边布孔后,可以使周界外布孔范围内不均衡的应力梯度在一定程度上削弱布孔范围外的应力向石门周界内传播,阻止突出的发生;在发展阶段,突出主要体现在随着瓦斯膨胀能不断释放,不断形成较高的地应力梯度瓦斯压力梯度,促使突出不断向更远处发展,石门周界外环状布孔后,在石门周边形成了一定范围的瓦斯“隔离带”,既排放了石门周界外3m其影响范围内的瓦斯,又阻止了3m带外的瓦斯膨胀能向石门周界内扩散,因而阻止了突出的发展。
源自: 石门揭煤应用周界外环状布孔法防突的实践  《矿业安全与环保》2004年01期
三盘区3102巷以北区域是一平缓的向斜构造,瓦斯压力为0.25一0.36 mpa,瓦斯压力梯度为0.001 mp盯m;三盘区3106巷以南区域处于背斜构造部位,瓦斯压力为0.3一0.12 mpa;二盘区2102巷以南为一向斜构造,瓦斯压力为0.28一0.48 mpa,瓦斯压力梯度为0.00174 mp盯m。
源自: 成庄矿3号煤层瓦斯赋存特征和涌出规律探讨  《中国煤炭学会瓦斯地质专业委员会第五次全国瓦斯地质学术研讨会》2005
由图4可见,在煤层初始掘进时, 在新暴露的煤壁工作面附近形成较高的瓦斯压力梯度,在煤层瓦斯压力、地应力的共同作用下,煤层 掘进扰动诱发煤与瓦斯突出,结合图3可见,煤与瓦斯突出的过程也就是煤体中瓦斯压力突出阵面不 断向煤体深部推进的过程,同时也是煤层上方支承压力不断向前推进的过程,直到最后煤体与瓦斯之 间达到新的平衡状态而不再发生突出。
源自: 煤层上山掘进诱发煤与瓦斯突出数值模拟  《第九届全国岩石力学与工程学术大会》2006
该方式是通过降低采面通风阻力,减少机巷切顶线向采空区的漏风量,在平煤集团十矿己15—22160综采面试验一进二回的偏w通风方式时,采面瓦斯浓度在达到中间巷之前与u型通风方式基本相同,但由于中间巷分流部分工作面风量后,中间巷至回风巷工作面瓦斯浓度沿倾向递增的梯度较u型通风方式大,且采空区侧和顶部的瓦斯浓度明显高于u型通风方式同位置处瓦斯浓度,至上隅角时瓦斯浓度较u型通风方式高0.3%。
源自: E型通风方式防治瓦斯积聚的试验研究  《中国科协2000年学术年会》2000
当上作面前方的瓦斯卸压带推进至地质构造位置后,由于地质构造阻碍和影响瓦斯的释放,地质构造前方煤层中的瓦斯已不可能再随着工作面的推进正常释放,在工作面前方 · 144 ·王恩义:地质构造部位易发生突出的机理研究逐渐聚起了一个较高的瓦斯压力梯度,当其超出了煤体的承受能力时,就会发生煤与瓦斯突出。
源自: 地质构造部位易发生突出的机理研究  《中国煤炭学会瓦斯地质专业委员会第三次全国瓦斯地质学术研讨会》2003
芦岭煤矿一400m水平瓦斯压力为2.4mpa,瓦斯压力梯度1.05mp留100m,桃园煤矿一52om水平实测瓦斯压力为3.2mpa,瓦斯压力梯度1.15mp留100m。
源自: 淮北矿区煤层气资源及移动式抽放技术  《2004第四届国际煤层气论坛》2004
不同矿区瓦斯 压力梯度不同,同一矿区不同瓦斯地质单元瓦斯压力梯度也不相同,最大值为最 小值的2 .9倍;同为35om埋藏深度的瓦斯压力最大值与最小值之差为1.16mp。
源自: 影响淮北煤田煤与瓦斯突出的地质因素分析  《2006年全国瓦斯地质学术年会》2006
在采场应力作用下,在工作面前方出现3个应力带,应力集中的进一步发展形成应力墙,瓦斯正常的排放受阻,在应力集中带和卸压带之间形成很高的瓦斯压力梯度,在应力墙内瓦斯膨胀能和弹性潜能开始积聚,直到具备发动瓦斯突出的能量并逐渐向工作面移近。
源自: 关键层-应力墙瓦斯突出机理  《重庆大学学报(自然科学版)》1999年06期
 
 
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