CN105352996A - 一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法 - Google Patents
一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN105352996A CN105352996A CN201510684586.2A CN201510684586A CN105352996A CN 105352996 A CN105352996 A CN 105352996A CN 201510684586 A CN201510684586 A CN 201510684586A CN 105352996 A CN105352996 A CN 105352996A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- model
- prototype
- flame range
- fire zone
- zone
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000012360 testing method Methods 0.000 title claims abstract description 28
- 239000003245 coal Substances 0.000 title claims abstract description 26
- 238000010998 test method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 239000011435 rock Substances 0.000 title abstract 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 19
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 17
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 claims description 9
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 8
- 238000001931 thermography Methods 0.000 claims description 5
- 238000013517 stratification Methods 0.000 claims description 4
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 3
- 238000010008 shearing Methods 0.000 claims description 3
- 238000004088 simulation Methods 0.000 claims description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 14
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 abstract 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 abstract 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 abstract 2
- 230000020169 heat generation Effects 0.000 abstract 2
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000003532 endogenous pyrogen Substances 0.000 description 6
- 108010052620 leukocyte endogenous mediator Proteins 0.000 description 6
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 2
- UPLPHRJJTCUQAY-WIRWPRASSA-N 2,3-thioepoxy madol Chemical compound C([C@@H]1CC2)[C@@H]3S[C@@H]3C[C@]1(C)[C@@H]1[C@@H]2[C@@H]2CC[C@](C)(O)[C@@]2(C)CC1 UPLPHRJJTCUQAY-WIRWPRASSA-N 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N25/00—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
- G01N25/20—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity
- G01N25/22—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity on combustion or catalytic oxidation, e.g. of components of gas mixtures
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N33/00—Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
- G01N33/22—Fuels; Explosives
- G01N33/222—Solid fuels, e.g. coal
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法,属于测试煤田火区温度变化的模型试验方法。首先根据火区原型范围、地层情况以及确定的火区模型与原型几何比尺和相似关系 νm=vp、εm=εp、(ρc)sp=(ρc)sm、λsp=λsm、βm=βp、Lm=LpCL、Um=UpCL、确定模型火区材料的物性参数和模型火区尺寸;然后根据原型火区及确定的模型火区尺寸和材料参数搭建模型火区,获得燃烧层开采后的覆岩情况;最后根据速度相似关系和体积火源产热速率相似关系
Description
技术领域
本发明涉及一种测试煤田火区温度变化的模型试验方法,特别是一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法。
背景技术
在我国新疆、内蒙、山西等省(自治区)现存大面积煤田火区。煤田火区不仅烧毁大量煤炭资源,还会释放有毒有害气体,严重破坏生态环境,直接影响到我国煤炭资源的可持续性发展和生态文明的建设。掌握地下煤田火区温度场的变化是火区高温区的反演和开展有针对性的治理基础。然而地下煤火系统是一个含内热源的热-流-固多场耦合热交换系统。目前,涉及多场耦合的相似试验方法多以热-流或者流-固为主,对于地下煤田火区含内热源的热-流-固耦合条件下的模型试验还未见报道,还没有一种适合于测试地下煤田火区热交换过程中覆岩温度变化的模型试验方法。
发明内容
本发明的目的是要提供一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法,解决现有的模型方法无法体现地下煤火区含内热源的热-流-固多场耦合特性的问题。
本发明的目的是这样实现的:模型测试方法,步骤如下:
(1)根据原型火区情况以及确定的火区模型与原型几何比尺和相似关系Gm=GpCLCρs、Em=EpCLCρs、νm=vp、λm=λpCLCρs、εm=εp、(ρc)sp=(ρc)sm、λsp=λsm、βm=βp、Lm=LpCL、Um=UpCL、确定模型火区材料的物性参数,其中Gm和Gp分别为模型和原型的剪切模量,MPa;CL为模型与原型的几何比尺,量纲为1;Cρs为模型与原型的煤岩固体密度比,量纲为1;Em和Ep分别为模型和原型的弹性模量,MPa;νm和νp分别为模型与原型的泊松比,量纲为1;λm和λp分别为模型和原型的拉梅常量,MPa;εm和εp分别为模型和原型的体积应变,量纲为1;(ρc)sm和(ρc)sp分别为模型和原型的煤岩体积热容,J/(K·m3);λsm和λsp分别为模型和原型的固体的导热系数,W/(m·K);βm和βp分别为模型和原型的固体的热膨胀系数,K-1;Lm和Lp分别为模型和原型的特征长度,m;Um和Up分别为模型和原型的位移,m;dm和dp分别为模型和原型的粒子直径,m;
(2)按照原型火区范围、地层情况和火区模型与原型几何比尺确定模型火区各地质层以及燃烧层采空区与燃烧区的尺寸和位置,然后根据步骤(1)中确定的物性参数,搭建模型火区并在模型火区燃烧层上部布置测温元件和在燃烧层采空区内等间距布置热量可控的电加热器;
(3)根据步骤(2)中已经确定的模型火区燃烧层采空区的尺寸和位置对模型燃烧层开挖,达到预先确定的燃烧层采空区开挖尺寸后停止开挖,获得燃烧层开采后的覆岩情况;
(4)根据速度相似关系和体积火源产热速率相似关系确定模型火区风速和燃烧层电加热器的产热速率,其中Vm和Vp分别为模型和原型的火区风速,m/s;和分别为模型和原型的体积火源产热速率,W;
(5)选择燃烧层点、线、面的某一加热方式,根据已确定的风速对火区供风,将电加热器调整至已确定的产热速率,开启电加热器,同时打开火区覆岩内的测温元件和火区外部的红外热成像仪对供热条件下火区覆岩各测点的火区温度进行监测和记录;
(6)根据各测点的温度记录结果和外红热成像图,作出火区各测点温度随测试时间的变化曲线,即得到火区覆岩温度的变化情况;
所述的模型火区燃烧层上部测温元件布置,燃烧层采空区上覆岩层中的最上层测温元件距表面距离均不超过10cm、测温元件纵向层间距控制在10~30cm之间、测温元件横向层间距控制在10~40cm之间、采空区上部最外层的测温元件距离采空区边界的最近水平距离控制在0~50cm之间。
所述的燃烧层采空区内电加热器布置,相邻电加热器间距控制在2~8cm之间;燃烧层采空区内最外层电加热器距离采空区边界最近水平距离控制在0~10cm之间。
所述的点、线、面加热方式,其特征是通过开启单个不连续的电加热器来模拟点火源,开启煤层任一方向上相邻的2个及2个以上电加热器来模拟线火源,开启煤层任意相邻数个能组成一个面的电加热器来模拟面火源。
有益效果,由于采用了上述方案,针对地下煤田火区热交换过程中所表现出来的含内热源的热-流-固多场耦合特性,在预先确定模型和原型长度比尺的情况下,模型试验过程中通过模型材料物性参数相似关系、火区风速相似关系和体积火源产热速率相似关系之间的约束实现热-流-固多场耦合;基于体积火源产热速率相似关系,通过在燃烧层预先布置产热速率可控的加热器的方式解决了之前多场耦合模型试验无内热源的问题;试验过程中通过模拟燃烧层的开采获得火区形成前的覆岩初始情况;在以上前提下,最后通过布置在火区覆岩内的测温元件和火区外部的红外热成像仪监测燃烧层产热下的地下煤田火区覆岩温度的变化。本发明解决了现有地下煤田火区模型试验无法实现含内热源热流固耦合条件下火区覆岩温度变化测试的不足,测试结果较热流、流固耦合模型试验更准确,在本领域内具有广泛的实用性。
具体实施方式
该模型测试方法,步骤如下:
(1)根据原型火区情况以及确定的火区模型与原型几何比尺和相似关系Gm=GpCLCρs、Em=EpCLCρs、νm=vp、λm=λpCLCρs、εm=εp、(ρc)sp=(ρc)sm、λsp=λsm、βm=βp、Lm=LpCL、Um=UpCL、确定模型火区材料的物性参数,其中Gm和Gp分别为模型和原型的剪切模量,MPa;CL为模型与原型的几何比尺,量纲为1;Cρs为模型与原型的煤岩固体密度比,量纲为1;Em和Ep分别为模型和原型的弹性模量,MPa;νm和νp分别为模型与原型的泊松比,量纲为1;λm和λp分别为模型和原型的拉梅常量,MPa;εm和εp分别为模型和原型的体积应变,量纲为1;(ρc)sm和(ρc)sp分别为模型和原型的煤岩体积热容,J/(K·m3);λsm和λsp分别为模型和原型的固体的导热系数,W/(m·K);βm和βp分别为模型和原型的固体的热膨胀系数,K-1;Lm和Lp分别为模型和原型的特征长度,m;Um和Up分别为模型和原型的位移,m;dm和dp分别为模型和原型的粒子直径,m;
(2)按照原型火区范围、地层情况和火区模型与原型几何比尺确定模型火区各地质层
以及燃烧层采空区与燃烧区的尺寸和位置,然后根据步骤(1)中确定的物性参数,搭建模型火区并在模型火区燃烧层上部布置测温元件和在燃烧层采空区内等间距布置热量可控的电加热器;
(3)根据步骤(2)中已经确定的模型火区燃烧层采空区的尺寸和位置对模型燃烧层开挖,达到预先确定的燃烧层采空区开挖尺寸后停止开挖,获得燃烧层开采后的覆岩情况;
(4)根据速度相似关系和体积火源产热速率相似关系确定模型火区风速和燃烧层电加热器的产热速率,其中Vm和Vp分别为模型和原型的火区风速,m/s;和分别为模型和原型的体积火源产热速率,W;
(5)选择燃烧层点、线、面的某一加热方式,根据已确定的风速对火区供风,将电加热器调整至已确定的产热速率,开启电加热器,同时打开火区覆岩内的测温元件和火区外部的红外热成像仪对供热条件下火区覆岩各测点的火区温度进行监测和记录;
(6)根据各测点的温度记录结果和外红热成像图,作出火区各测点温度随测试时间的变化曲线,即得到火区覆岩温度的变化情况;
所述的模型火区燃烧层上部测温元件布置,燃烧层采空区上覆岩层中的最上层测温元件距表面距离均不超过10cm、测温元件纵向层间距控制在10~30cm之间、测温元件横向层间距控制在10~40cm之间、采空区上部最外层的测温元件距离采空区边界的最近水平距离控制在0~50cm之间。
所述的燃烧层电加热器布置,相邻电加热器间距控制在2~8cm之间;燃烧层采空区内最外层电加热器距离采空区边界最近水平距离控制在0~10cm之间。
所述的点、线、面加热方式,其特征是通过开启单个不连续的电加热器来模拟点火源,开启煤层任一方向上相邻的2个及2个以上电加热器来模拟线火源,开启煤层任意相邻数个能组成一个面的电加热器来模拟面火源。
实施例1:以新疆某煤田火区为原型进行火区模型试验。该火区范围为300m(长)×200m(宽)×60m(高)、煤层厚8m,燃烧层(煤层)顶板距离地表36m。煤层为长焰煤,其上部为粉砂岩,下部为粗砂岩。火区燃烧层采空区范围为130m(长)×92m(宽)×8m(高);在水平剖面上,采空区距离原型火区各边界距离(左边界起顺时针方向)分别为52m、150m、56m、20m;燃烧区位于采空区内部范围为90m(长)×52m(宽)×8m(高),在水平剖面上,燃烧区距离采空区边界的距离均为20m。原型火区风速为3m/s,燃烧区放热速率为6000kW。
(1)选取火区模型与原型几何比尺CL为1:100,根据原型火区地层情况和相似关系Gm=GpCLCρs、Em=EpCLCρs、νm=vp、λm=λpCLCρs、εm=εp、(ρc)sp=(ρc)sm、λsp=λsm、βm=βp、Lm=LpCL、Um=UpCL、确定模型火区材料物性参数。
(2)表1模型火区材料物性参数表
(3)按照原型火区范围尺寸、地质情况和模型与原型几何比尺1:100,确定模型火区的尺寸为300cm(长)×200cm(宽)×60cm(高)、煤层厚8cm,燃烧层(煤层)顶板距离地表36cm。火区燃烧层采空区范围为130cm(长)×92cm(宽)×8cm(高),在水平剖面上,采空区距离模型火区各边界距离(左边界起顺时针方向)分别为52cm、150cm、56cm、20cm;燃烧区范围为90cm(长)×52cm(宽)×8cm(高),在水平剖面上,燃烧区距离采空区边界的距离均为20cm。
(4)然后参照表1确定的物性参数搭建模型火区并在模型火区燃烧层上部布置测温元件和在燃烧层采空区内等间距布置热量可控的电加热器。测温元件选用热电偶,上覆岩层共布置两层热电偶,热电偶等间距布置,热电偶纵向层间距为20cm,最上层距表面距离为10cm,第二层热电偶距离煤层顶板6cm,每层的热电偶之间相邻间距为35cm,两层热电偶最外层距离模型火区燃烧层采空区边界的最近水平距离(左边界起顺时针方向)分别为6cm、28cm、38cm、32cm;燃烧层采空区内共布置一层电加热器,电加热器直径为14cm,相邻电加热器间距均为5cm,电加热器距离燃烧层采空区边界均为1cm,共布置35个电加热器,其中燃烧区布置15个电加热器。
(5)根据(1)中已经确定的模型火区各地质层的尺寸、位置对模型燃烧层开挖,达到预先确定的燃烧层采空区开挖尺寸后停止开挖,获得燃烧层开采后的覆岩情况。
(6)按照风速相似条件确定对模型的供风风速为0.30m/s;根据体积火源产热速率相似关系确定模型燃烧区的放热速率为60kW,燃烧区单个电加热器放热速率为4kW。
(7)根据原型火区燃烧区为面火源分布的特征,选择模型火区燃烧区的加热方式为面加热。将供风风速调为0.30m/s,对火区供风;将燃烧区的每个电加热器的功率调至4kW,同时打开燃烧区内的15个加热器,并同时开启火区外部的红外热成像仪和覆岩内的热电偶对供热条件下火区覆岩各测点的火区温度进行监测和记录。
(8)根据各测点的温度记录结果和外红热成像图,作出火区各测点温度随测试时间的变化曲线,即得到火区覆岩温度的变化情况。
Claims (4)
1.一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法,其特征是:模型测试方法,步骤如下:
(1)根据原型火区情况以及确定的火区模型与原型几何比尺和相似关系 νm=vp、εm=εp、(ρc)sp=(ρc)sm、λsp=λsm、βm=βp、Lm=LpCL、Um=UpCL、确定模型火区材料的物性参数,其中Gm和Gp分别为模型和原型的剪切模量,MPa;CL为模型与原型的几何比尺,量纲为1;为模型与原型的煤岩固体密度比,量纲为1;Em和Ep分别为模型和原型的弹性模量,MPa;νm和νp分别为模型与原型的泊松比,量纲为1;λm和λp分别为模型和原型的拉梅常量,MPa;εm和εp分别为模型和原型的体积应变,量纲为1;(ρc)sm和(ρc)sp分别为模型和原型的煤岩体积热容,J/(K·m3);λsm和λsp分别为模型和原型的固体的导热系数,W/(m·K);βm和βp分别为模型和原型的固体的热膨胀系数,K-1;Lm和Lp分别为模型和原型的特征长度,m;Um和Up分别为模型和原型的位移,m;dm和dp分别为模型和原型的粒子直径,m;
(2)按照原型火区范围、地层情况和火区模型与原型几何比尺确定模型火区各地质层以及燃烧层采空区与燃烧区的尺寸和位置,然后根据步骤(1)中确定的物性参数,搭建模型火区并在模型火区燃烧层上部布置测温元件和在燃烧层采空区内等间距布置热量可控的电加热器;
(3)根据步骤(2)中已经确定的模型火区燃烧层采空区的尺寸和位置对模型燃烧层开挖,达到预先确定的燃烧层采空区开挖尺寸后停止开挖,获得燃烧层开采后的覆岩情况;
(4)根据速度相似关系和体积火源产热速率相似关系确定模型火区风速和燃烧层电加热器的产热速率,其中Vm和Vp分别为模型和原型的火区风速,m/s;和分别为模型和原型的体积火源产热速率,W;
(5)选择燃烧层点、线、面的某一加热方式,根据已确定的风速对火区供风,将电加热器调整至已确定的产热速率,开启电加热器,同时打开火区覆岩内的测温元件和火区外部的红外热成像仪对供热条件下火区覆岩各测点的火区温度进行监测和记录;
(6)根据各测点的温度记录结果和外红热成像图,作出火区各测点温度随测试时间的变化曲线,即得到火区覆岩温度的变化情况。
2.根据权利要求1所述的一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法,其特征是:所述的模型火区燃烧层上部测温元件布置,燃烧层采空区上覆岩层中的最上层测温元件距表面距离均不超过10cm、测温元件纵向层间距控制在10~30cm之间、测温元件横向层间距控制在10~40cm之间、采空区上部最外层的测温元件距离采空区边界的最近水平距离控制在0~50cm之间。
3.根据权利要求1所述的一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法,其特征是:所述的燃烧层采空区内电加热器布置,相邻电加热器间距控制在2~8cm之间、燃烧层采空区内最外层电加热器距离采空区边界最近水平距离控制在0~10cm之间。
4.根据权利要求1所述的一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法,其特征是:所述的点、线、面加热方式,其特征是通过开启单个不连续的电加热器来模拟点火源,开启煤层任一方向上相邻的2个及2个以上电加热器来模拟线火源,开启煤层任意相邻数个能组成一个面的电加热器来模拟面火源。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510684586.2A CN105352996B (zh) | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201510684586.2A CN105352996B (zh) | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN105352996A true CN105352996A (zh) | 2016-02-24 |
CN105352996B CN105352996B (zh) | 2018-08-10 |
Family
ID=55329002
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201510684586.2A Active CN105352996B (zh) | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN105352996B (zh) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110687149A (zh) * | 2019-09-02 | 2020-01-14 | 中国地质大学(北京) | 一种地下煤田火区典型产物动态析出释放模拟实验系统 |
CN112730730A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-04-30 | 长安大学 | 一种高速公路下伏燃烧煤层的模型试验装置及试验方法 |
CN113109162A (zh) * | 2021-04-13 | 2021-07-13 | 西南石油大学 | 一种基于热流固耦合的岩石起裂压力计算方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4092052A (en) * | 1977-04-18 | 1978-05-30 | In Situ Technology, Inc. | Converting underground coal fires into commercial products |
CN101726512A (zh) * | 2009-12-23 | 2010-06-09 | 煤炭科学研究总院沈阳研究院 | 一种外加恒热流源的煤最短自然发火期快速测试方法 |
CN201607437U (zh) * | 2009-10-16 | 2010-10-13 | 王刚 | 一种煤矿采空区浮煤自燃仿真模拟装置 |
CN102508310A (zh) * | 2011-10-31 | 2012-06-20 | 中国矿业大学 | 一种煤田火区上部地层孔隙度分布的探测方法 |
CN104614502A (zh) * | 2015-01-28 | 2015-05-13 | 辽宁工程技术大学 | 一种u型通风条件下采空区发火过程模拟方法 |
-
2015
- 2015-10-20 CN CN201510684586.2A patent/CN105352996B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4092052A (en) * | 1977-04-18 | 1978-05-30 | In Situ Technology, Inc. | Converting underground coal fires into commercial products |
CN201607437U (zh) * | 2009-10-16 | 2010-10-13 | 王刚 | 一种煤矿采空区浮煤自燃仿真模拟装置 |
CN101726512A (zh) * | 2009-12-23 | 2010-06-09 | 煤炭科学研究总院沈阳研究院 | 一种外加恒热流源的煤最短自然发火期快速测试方法 |
CN102508310A (zh) * | 2011-10-31 | 2012-06-20 | 中国矿业大学 | 一种煤田火区上部地层孔隙度分布的探测方法 |
CN104614502A (zh) * | 2015-01-28 | 2015-05-13 | 辽宁工程技术大学 | 一种u型通风条件下采空区发火过程模拟方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
王树刚等: "《U型通风采场的温度场相似实验模型》", 《中国矿业大学学报》 * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110687149A (zh) * | 2019-09-02 | 2020-01-14 | 中国地质大学(北京) | 一种地下煤田火区典型产物动态析出释放模拟实验系统 |
CN112730730A (zh) * | 2020-12-23 | 2021-04-30 | 长安大学 | 一种高速公路下伏燃烧煤层的模型试验装置及试验方法 |
CN112730730B (zh) * | 2020-12-23 | 2023-02-03 | 长安大学 | 一种高速公路下伏燃烧煤层的模型试验装置及试验方法 |
CN113109162A (zh) * | 2021-04-13 | 2021-07-13 | 西南石油大学 | 一种基于热流固耦合的岩石起裂压力计算方法 |
CN113109162B (zh) * | 2021-04-13 | 2022-02-01 | 西南石油大学 | 一种基于热流固耦合的岩石起裂压力计算方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN105352996B (zh) | 2018-08-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Chang et al. | Comparative study of the transient natural convection in an underground water pit thermal storage | |
Park et al. | Importance of thermal dispersivity in designing groundwater heat pump (GWHP) system: Field and numerical study | |
US11442418B2 (en) | Fire test system and method for tunnel structure based on real-time fusion of numerical and physical spaces | |
Nie et al. | Simulation Study on the Dynamic Ventilation Control of Single Head Roadway in High‐Altitude Mine Based on Thermal Comfort | |
CN105352996A (zh) | 一种测试地下煤田火区覆岩温度变化的模型试验方法 | |
Hao et al. | Bulking factor of the strata overlying the gob and a three-dimensional numerical simulation of the air leakage flow field | |
CN104990952B (zh) | 墙体材料当量导热系数测定方法及其测定设备 | |
Zhang et al. | Unsteady temperature field of surrounding rock mass in high geothermal roadway during mechanical ventilation | |
Püthe et al. | Dependence of mid-ocean ridge morphology on spreading rate in numerical 3-D models | |
CN106153674A (zh) | 一种煤田火灾演化过程的相似模拟系统 | |
CN109063912A (zh) | 一种采空区自然发火定量化预报方法及应用 | |
Park et al. | Experimental investigation of the thermal dispersion coefficient under forced groundwater flow for designing an optimal groundwater heat pump (GWHP) system | |
CN104502565B (zh) | 二维固热气三场耦合物理相似模拟实验台 | |
CN205679555U (zh) | 一种煤矿采空区温度场分布规律相似模拟试验装置 | |
Wang et al. | Finite element analysis of surrounding rock with a thermal insulation layer in a deep mine | |
Zhang et al. | The cooling effect of high geothermal tunnel construction environment: A case of ice and spray method in an extra-long tunnel | |
CN103675227B (zh) | 一种u型通风下采空区发火过程模拟方法 | |
Liu et al. | Design and validation of the THMC China-Mock-Up test on buffer material for HLW disposal | |
CN207816775U (zh) | 一种可改变裂隙开度的高温裂隙渗流模拟装置 | |
CN107144679A (zh) | 用于模拟采空区氧化升温规律的动态相似实验台及方法 | |
Chen et al. | Characterization of Boom Clay anisotropic THM behaviour based on two heating tests at different scales in the HADES URL | |
CN103485753A (zh) | 底水稠油油藏蒸汽驱二维比例物理模拟装置及其使用方法 | |
Qin et al. | Simulated and experimental study on effect of thermal insulation layer on temperature field and heat dissipation of roadway surrounding rock | |
CN106226341B (zh) | 一种模拟地下工程地温的温度加载系统 | |
Sveen et al. | Thaw penetration in frozen ground subjected to hydronic heating |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |