侏罗系弱胶结砂岩孔隙介质特征及其保水采煤意义

上传人:m**** 文档编号:174854524 上传时间:2022-12-17 格式:DOCX 页数:14 大小:26.42KB
返回 下载 相关 举报
侏罗系弱胶结砂岩孔隙介质特征及其保水采煤意义_第1页
第1页 / 共14页
侏罗系弱胶结砂岩孔隙介质特征及其保水采煤意义_第2页
第2页 / 共14页
侏罗系弱胶结砂岩孔隙介质特征及其保水采煤意义_第3页
第3页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述
侏罗系弱胶结砂岩孔隙介质特征及其保水采煤意义刘钦;孙亚军;徐智敏;王鑫;张成行;姚明豪【摘 要】我国新疆哈密矿区降雨量少、蒸发强烈,属于严重干旱地区,研究区高强度 的煤炭资源开采对主要储水含水层的保护极为重要.由于特殊的成岩环境及地下水 赋存运移条件,侏罗系弱胶结砂岩为复杂的非常规含水岩系,给研究区煤矿防治水带 来了诸多水文地质问题.本文以新疆哈密矿区侏罗系弱胶结砂岩为研究对象,通过渗 流实验、实验室测试、理论分析研究弱胶结砂岩微观孔隙结构演变规律.研究表明, 弱胶结砂岩属高孔隙度岩石,具有大孔孔喉及中孔孔喉分布频率高的结构特征和强 富水性,渗流实验过程中有大量乳白色悬浮物渗出.水相渗流作用下的弱胶结砂岩样 出现渗透性突变增大的现象,其孔隙度有明显增大的趋势.通过水质分析及岩矿鉴定分析手段得出可溶盐溶出对渗流实验前后的孔隙度增加贡献率为45.80%- 82.28%,悬浮物渗出量计算对孔隙度增大贡献率为14.78% -54.20%,可溶盐及高 岭石的溶(渗)出是砂岩渗透性增强的主要因素.鉴于此,提出了有关孔隙结构储水空 间变异性以及渗透突变性的保水采煤理念,弱胶结砂岩含水层水体下保水采煤应当 遵循“保护性开采、避免大规模扰动”的思路.研究成果对西部地区弱胶结砂岩含 水层的开发利用与保护有重要意义,同时可为西部地区受侏罗系弱胶结砂岩水害影 响的矿井保水采煤技术的研究提供借鉴.【期刊名称】煤炭学报【年(卷),期】2019(044)003【总页数】8页(P857-864)关键词】 弱胶结砂岩;微观孔隙结构;渗流实验;保水采煤作 者】刘钦;孙亚军;徐智敏;王鑫;张成行;姚明豪 【作者单位】中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐州221116;中国矿业大学 资源与地球科学学院,江苏徐州221116;中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐 州221116;中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐州221116;中国矿业大学资 源与地球科学学院,江苏徐州221116;中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐州 221116【正文语种】中文【中图分类】TD741;TD82西部地区特殊的成岩环境和沉积过程造成西部地区广泛分布着中生代侏罗系、白垩 系极弱胶结地层。弱胶结地层中以弱胶结砂岩为主,其胶结性质、水理性质及力学 性质与常规砂岩或软岩有着显著的差异 1-4。该地层成岩时间较晚、胶结程度差 强度低、易风化、遇水泥化崩解,是一种特殊软岩5-6。目前我国西部煤炭资源 开采中遇到的问题大多集中在弱胶结砂岩中巷道支护上7。国内大多学者对西部 地区水文地质条件的基本认识是降水少、干旱缺水、矿井水害危害小,但在实际的 煤矿建设与开采中,遇到涌水量大且持续稳定的情况时有发生8-10。由于弱胶结 砂岩强度低、黏聚力小导致岩石取芯率低、试验难度大,以往工作难以掌握其复杂 的力学性质及水理性质,所以对弱胶结砂岩的地下水渗流特征等方面研究很少,很 大程度上不能满足矿业工程、地质工程建设以及干旱缺水地区保水采煤的基础理论 需求。新疆哈密大南湖五号矿井位于新疆吐哈煤田大南湖矿区东部,距离天山东麓雪线以南约150 km处,侏罗系砂岩具有渗透性好、富水性强、静储量大、高矿化度等典型水文地质特征。随着对侏罗系弱胶结砂岩含水层大规模群孔抽水试验的不断进行,含水层渗透系数有明显逐渐增大的趋势:从最初的煤田勘探数据0.18 m/d增 长至抽水试验后期的4.33 m/d11-12。弱胶结砂岩含水层渗透性增大效应给煤矿 防治水造成了严峻的考验,并且伴有大量水资源流失现象。本文以新疆哈密大南湖 矿区侏罗系弱胶结砂岩为对象,对完整标准岩样进行室内渗流实验,并结合实验室 测试、理论分析手段研究弱胶结砂岩孔隙结构特征在水岩作用下的演变规律,并提 出弱胶结砂岩含水层的保水采煤指导意义。1 研究区概况1.1 研究区地质及水文地质条件弱胶结砂岩成岩地质年代不同以及区域地质构造影响程度不同,造成了其微观结构 组成、矿物成分及胶结程度也存在差异。吐哈盆地是一个在海西期火山弧的基础上 沉积了晚二叠系三叠系、侏罗系、白垩系第四系3个演化阶段地层而发育起 来的中新生代山间凹陷盆地,是国内较为典型的陆相含煤盆地13。侏罗系时期, 挤压型前陆盆地出现了超覆沉积,陆续沉积了中、下侏罗统地层,到了晚侏罗世, 统一的盆地分离解体,各个地块开始陆续抬升并遭受风化剥蚀。从白垩纪开始,吐 哈盆地开始接受区域挤压作用而转化为挤压型再生前陆盆地,侏罗系伸展盆地遭受 强烈抬升和剥蚀等地质作用14。吐哈盆地具有完整独立的地下水补径排系统,北部高山冰川雪融水及大气降水是盆 地主要补给水源。由于弱胶结砂岩特殊的成岩环境及地下水赋存运移条件,高孔隙 率与高渗透性为地下水的运移创造了良好的地质条件。大南湖坳陷历史上曾经被湖 水覆盖,20世纪70年代后期受补给强度减弱、强烈蒸发作用的影响逐渐干涸。 长期的蒸发浓缩作用使得侏罗系弱胶结砂岩富含盐分,地下水的矿化度极高。盐类 物质在溶滤、阳离子交换吸附、浓缩等作用下,赋存状态及含量处于不断演变之中, 对弱胶结砂岩孔隙结构产生一定的影响。1.2 水文地质问题新疆大南湖五号井侏罗系西山窑组的皿-1弱胶结砂岩含水层位于10煤与18煤之 间,地层岩性由粉砂岩、细砂岩、中砂岩、砂砾岩以及砂质泥岩组成。在研究区总 体干旱缺水的背景下,当井筒施工穿过皿-1含水层时,涌水量达到113 m3/h。 通过22个地面疏降孔长期高强度的排水,累计抽排水量达到821万m3,含水层 的疏降效果明显,此时该含水层渗透系数达到0.56 m/d,较矿井勘探阶段的数据 增加了1.6倍,较详查阶段增加了3个数量级(表1)。表 1 各阶段含水层参数变化 Table 1 Variation of aquifer permeability parameters勘察阶段渗透系数/(md-1 )单位涌水量/(L(sm)-1)详查1.64x10- 40.000 2勘探0.3060.237 0井筒疏降0.5060.350 0抽水试验4.331.180 0 为保障首采工作面的安全回采,利用首采工作面开切眼附近的5个地面水文孔, 开展长达20 d的“大流量、大降深、长延时”单孔及群孔抽水试验,含水层的渗 透系数为4.33 m/d,较井筒疏降阶段增大一个数量级。随着井田内含水层疏排水 量的不断增大,含水层的渗透性出现急剧增大的趋势,弱胶结砂岩孔隙结构也发生 相应的变化。1.3 弱胶结砂岩岩性特征根据沉积岩全岩X射线衍射实验(表2),弱胶结砂岩以石英、钾长石及钠长石颗粒 为主体骨架,以黏土矿物为胶结物。弱胶结中粒砂岩样品的黏土矿物含量集中分布 在14.1% 16.8%,基本满足室内实验样品连续分布及稳定性要求,具有一定的 实验可参照性。表2沉积岩全岩X射线衍射定量分析Table 2 X ray diffraction quantitative analysis样品号矿物含量/%石英钾长石斜长石黏土矿物YP- 238.121.024.414.1YP-361.814.47.215.6YP-651.09.820.116.8YP- 944.221.516.116.8YP-2153.217.817.015.5 根据弱胶结砂岩黏土矿物定量分析(表3),弱胶结砂岩处于伊蒙混层向高岭石的后期转化阶段,钾长石与斜长石在酸性环境下溶解产生次生孔隙,并同时生成自生高 岭石沉淀。高岭石黏土矿物呈叠层状、书页状、质点状分布于矿物颗粒间或表面, 使得弱胶结砂岩孔隙结构更为复杂(图1)。表3黏土矿物X射线衍射定量分析Table 3 X ray diffraction quantitative analysis for clay minerals of sandstone样品编号黏土矿物相对含量/%伊利石高 岭石 YP-2397YP-31090YP-6991YP-9694YP-21694图1弱胶结砂岩黏土矿物分布形态电镜Fig.1 Distribution pattern of clay minerals by SEM2 微观孔隙结构特征弱胶结砂岩微观孔隙结构指的是岩石孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及连通性 的关系。它不仅控制了地下水的赋存和运移,而且影响地下水渗流补给速度,甚至 影响水岩作用过程,因此研究弱胶结砂岩含水层孔隙结构对评价砂岩渗透性有重要 的意义。本次利用氦孔隙度实验与压汞实验对弱胶结砂岩岩样孔隙结构进行相关参 数的测试与分析,研究区侏罗系弱胶结砂岩微观孔隙结构特征如下:研究区内弱胶结砂岩孔隙度为21.83%34.45%,平均为28.84%,其中40% 岩样的孔隙度大于30%,属于高孔隙度岩石(表4)。(2)根据压汞实验数据,研究区弱胶结砂岩岩样具有较高退汞率、迂曲度及比表面 积,孔喉主要分布在中孔(0.11 pm)及大孔(1 pm)为主,小孔与微孔分布较少, 如图2所示。(3)根据毛管压力曲线(图3),开始阶段(汞饱和度在0 30%)曲线斜率非常大,呈 铅直状,YP-2岩样存在零进汞段,其它岩样均为连续进汞,体现弱胶结砂岩内大 孑L孔喉分布频率高的结构特征和强储水性能;中间阶段(汞饱和度在30% 70% )曲 线斜率稍微变小,当压力达到3 MPa时,汞饱和度达到50%,说明弱胶结砂岩内 中孔孔喉分布频率较高和较强的储水性;结束阶段(汞饱和度在70% 100%)曲线逐渐变平缓,体现弱胶结砂岩内部小孔喉分布较少,渗透及储水贡献率很小。表 4 弱胶结砂岩孔隙度测定 Table 4 Porosity analysis of week commented sandstone样品名称孔隙度/%样品名称孔隙度/%YP-127.33YP-1227.85YP- 231.23YP-1324.35YP-331.05YP-1427.02YP-421.83YP-1529.14YP-526.42YP- 1630.70YP-631.55YP-2134.45YP-826.21YP-2232.84YP-925.47YP- 2332.23YP-1028.73YP-24-128.37YP-1130.28YP-24-228.30图 2 YP-2 孔喉直径分布频率直方图 Fig.2 Histogram of pore throat diameter distribution frequency(YP-2)图 3 YP-2,YP-3 弱胶结砂岩毛管压力曲线 Fig.3 Capillary curves of YP-2 andYP-33 弱胶结砂岩渗流实验为研究弱胶结砂岩完整岩样在动水条件下微观孔隙结构演变机理,须以实验室内渗 流实验为基础。本文在岩样加载试验系统的基础上,设计组装一种试验装置以便于 进行弱胶结砂岩微观孔隙结构特征变化的研究。渗流试验系统由岩样加载渗透装置 注水泵装置、围压加载装置、轴压加载装置、压力传感器、温度传感器、自动记录 天平等组成(图4)。图4弱胶结砂岩水相渗流实验系统Fig.4 Water permeability test system forweak cemented sandstone3.1 渗流实验过程根据前期野外抽放水试验研究结论,弱胶结砂岩孔隙中富集的可溶性盐在动水渗流 作用下,可溶性物质通过溶滤、阳离子交换吸附等作用进入地下水循环系统中,孔 隙中均匀分布的黏土矿物饱和吸水后经地下水渗流冲刷作用,从高水头向低水头方 向运移,以致弱胶结砂岩微观孔隙结构不断变化。弱胶结砂岩渗流实验过程如下:(1) 运用反渗透离子交换设备及混床制作去离子水,不会对溶滤作用过程造成水质 干扰,为研究渗流作用过程中砂岩可溶盐溶滤机理提供空白背景值。(2) 将缠绕止水带的岩样缓慢放入岩样加载渗透装置中,令注水端与出水端加压轴 与岩样两侧对齐压紧并将两端螺口锁死,拧紧围压螺栓。(3) 同时打开围压泵、轴压泵加压,按照预设压力同幅度加压,保证岩样所受围压 与轴压相近而不变形。围压轴压加载完毕后,检查渗流系统是否稳定,是否存在水 流漏失并及时修复。本文实验共选取15组岩样进行渗流实验(图5)。将围压、轴压设定为2.5 MPa, 渗透压差设定为0.45 MPa。渗透系数是研究岩石地层渗透性最主要参数,能间接 反映渗流过程中岩石内部微观结构变化规律。图 5 中粒砂岩岩样 Fig.5 Medium grain sandstone sample 由于弱胶结砂岩渗透性强,结合渗流作用下微观孔隙结构的观测要求,本文采用稳 态法获取渗透系数值。室内实验过程中,分别对试样施加围压、轴压、注入压力, 岩样两端形成稳定的渗透压差,根据测得的出水量及渗流速度,获得实时的渗透系 数值。根据渗透系数计算公式绘制了渗透系数随时间的变化曲线, YP-2,YP-15, YP-21三组样品出现渗透性突变现象(图6)。图 6 YP-21 渗流突变曲线 Fig.6 Seepage catastrophe curve of YP-213.2 渗流试验结果分析 从渗流曲线形态及实际实验过程来看,可将弱胶结砂岩渗流实验过程分为2个阶 段,即稳定渗流阶段及渗流突变阶段。YP-2,YP-15及YP-21岩样渗透性发生突 变之后,系统监测到出水量急剧增大,并伴有乳白色悬浮物的渗出。据表 5 可知, 渗透突变程度最高达10倍左右。这样从室内实验角度证实研究区内弱胶结砂岩含 水层在动水扰动条件下,存在渗透系数不断增大的现象,为进一步研究孔隙结构演 变机理提供了基础实验依据。表5弱胶结砂岩渗透性突变Table 5 Permeability Mutation of weak Cemented sandstone样品号稳定渗流渗透性/(md-1)突变后渗透性/(md-1 )突 变程度/%YP-20.000 040.000 276.75YP-150.000 070.000 344.60YP-210.000 240.002 4010.004 微观孔隙结构的演变机理利用去离子水与弱胶结砂岩进行水岩渗流作用,通过测定出水水质成分,结合氦孔 隙率法综合分析水岩作用及其强度对弱胶结砂岩内部微观孔隙结构影响。孔隙度测 定法是研究岩石内部孔隙结构最直观的方法,当渗流实验结束后,将饱和岩样放入 加热箱内60 C条件下烘干24 h至完全干燥。测量岩样外观参数(精确到0.01 mm)及质量(精确到0.01 g),利用氦孔隙率测定仪测量渗流实验后岩样的总孔隙 度(表6),并判断孔隙度变化规律。表 6 水岩作用下孔隙度对比 Table 6 Porosity comparison before and after the water rock interaction样品号孔隙度/%实验前实验后变化率/%YP- 127.3330.4411.38YP-231.0532.253.86YP-332.8033.522.20YP- 631.5532.302.38YP-826.2127.163.62YP-925.4726.162.71YP- 1427.0227.963.48YP-1529.1429.671.82YP-1630.7031.773.49YP- 2134.4535.693.60YP-2232.8434.344.57YP-2332.2333.353.48YP-24- 128.3729.935.50所有岩样孔隙度均有所增加,经对比分析,孔隙度增大程度从1.82%11.38% , 平均增幅4.16% ,说明渗流实验过程中,水岩作用使得岩样内部孔隙中部分物质 重新进行结构分配或少部分物质渗出导致孔隙度增加。通过观察出水水质状态,除 YP-9号及YP-24-1岩样出水水质较清澈外,其他岩样出水水质或含大量的乳白色 悬浮物,或水质微黄表征富含盐类成分。本实验对渗出水水量开展实时监测,待实 验结束后将部分水样进行水质简分析,因出水水量有限,优先分析总溶解性固体及 悬浮物含量,水质分析测试见表7。表 7 渗出水水质分析测试 Table 7 Water quality analysis of seepage water 编 号项目 YP-2YP-3YP-6YP-14YP-15YP-21TDS/(mgL-1)160450930860280140 悬浮物含量/mg389205195224230171水中溶解性总固体含量在160-930 mg/L,根据渗出水量计算溶解固体总量,其 中YP-14盐类含量最高为206.40 mg;溶出盐类占原岩总质量的0.26% -0.71% , 可溶盐溶出对渗流实验前后的孔隙度增加贡献率为45.80% -82.28% ,可溶盐的 溶出是影响弱胶结砂岩渗透性的主要因素。根据出水水质分析研究结论,推断弱胶 结砂岩内部可溶盐以NaCI及NaHC03盐分为主,并含有少量的Ca(HCO3)2、 CaSO4。本文对参与渗流实验的原始岩样进行针对性的电镜扫描观察,除部分岩 样发现有少量石膏呈不规则块状分布外(图7) ,未见明显的其他盐类结晶颗粒物, 说明弱胶结砂岩内盐类以微质点状形态分布为主。图7弱胶结砂岩内可溶盐(石膏)分布电镜图Fig.7 Distribution of soluble salts in weak cemented sandstone by SEM 广义的水岩物理作用主要是指流水对岩石或土壤进行侵蚀,对松散物质进行搬运, 最后由于流水动能的减弱又使其搬运物沉积下来15-16。狭义的水岩物理作用是 指水通过对岩石软化、泥化、冲刷、沉淀等过程,从而改变岩石物理力学性质或微 观结构。渗流实验过程中有大量乳白色悬浮物渗出(图8),当各阶段达到相对稳定 状态后,出水水质逐渐变清。图 8 渗流突变阶段水质特征 Fig.8 Suspended solids of mutation seepage stage利用X射线衍射法测试水中悬浮物成分为高岭石黏土矿物。渗流实验悬浮物总量 在49.73-59.54 mg,平均为54.60 mg。渗流实验悬浮物渗出量较可溶盐溶出 量总体偏小且稳定,占岩样总质量的0.15%-0.41%,占黏土矿物总量的1.05%2.91%,由此可见,受渗流实验控制参数的影响,水岩物理冲刷悬浮物渗 出能力较为有限。根据悬浮物渗出量计算对孔隙度增大贡献率为14.78% 54.20%,可见高岭石悬浮物渗出也是弱胶结砂岩渗透性增强的主要因素。5对保水采煤的意义 保水采煤是指在防治采煤突水的同时,对水资源进行有意识的保护,使煤炭开采对 矿区水文生态环境的扰动量小于水文环境恢复能力17-19。含水层对矿坑进行补 给排泄过程中,一方面给煤矿安全开采形成严重威胁,另一方面造成水资源的流失, 不利于干旱缺水地区生态环境保护。下面将从2个方面论述弱胶结砂岩的保水采 煤指导思路。(1) 弱胶结砂岩孔隙结构储水空间的变异性。 弱胶结砂岩含水层包括粗砂岩、砂砾岩等富水性更强的含水岩组,本次中粒砂岩岩 样容水度实测值高达0.28 g/cm3 ,该含水层犹如一个巨大的“海绵” ,可以存储 大量的地下水,为生态环境建设、生产生活用水提供了良好的水源,对极度干旱缺 水地区而言是非常宝贵的地下水资源。受水岩化学、物理作用的影响,弱胶结砂岩 渗流实验后的孔隙度均有所增大,平均增幅为4.16% ,砂岩孔隙度的增大直接影 响其内部储水空间的大小。含水层静储量的估算运用体积法,即含水层体积与岩层 的孔隙率相乘得出,孔隙度与静储量具有同步增大的性质。弱胶结砂岩含水层孔隙 结构储水量的增大导致煤矿疏排水工程量及巨额费用,同时由于水量的增大,给煤 矿防治水工作造成很大的挑战。(2) 弱胶结砂岩渗透性突变性。 根据弱胶结砂岩渗流实验以及野外抽水试验,含水层在较大规模的动态抽、注水的 过程中,微观孔隙结构的变化导致渗透性发生突变或持续增大现象。宏观渗流条件 下,含水层介质为多孔介质,包括孔隙、裂隙及溶隙。砂岩含水层中地下水渗流以 裂隙流为主,孔隙渗流为辅。从微观角度看,弱胶结砂岩含水层中孔隙水提供水源, 裂隙提供主渗流通道。由于构造裂隙的大量存在及三维立体渗流模式,裂隙发育位 置附近的孔隙中的可溶盐与黏土矿物更容易在动水震荡扰动中参与到地下水循环中, 经抽排水作用从含水层中渗出,导致宏观较微观渗流的含水层渗透性变异程度更高。但是室内试验完全以一维孔隙渗流为主,孔隙内可迁移黏土矿物较难彻底渗出,因 此渗透性变化不及宏观渗流,如图9所示。图9微观孔隙渗流与宏观孔隙裂隙渗流示意Fig.9 Sketch of microscopic pore seepage and macroscopic pore fissure seepage根据达西定律,含水层渗透率的数量级式增加,导致矿井涌水量也会相应幅度的剧 增,因此西部地区采矿工程需尽量避免对弱胶结砂岩地层采用大规模疏排方案。综上所述,弱胶结砂岩含水层水体下保水采煤应当遵循“保护性开采、避免大规模 扰动”的思路。6 结 论(1) 研究区长期的蒸发浓缩作用使得侏罗系弱胶结砂岩富含盐分,对弱胶结砂岩孔隙结构有影响。高岭石黏土矿物呈叠层状、书页状、质点状分布于矿物颗粒间或表 面,使得弱胶结砂岩孔隙结构更为复杂。(2) 弱胶结砂岩属高孔隙度岩石,具有大孔孔喉及中孔孔喉分布集中的结构特征和 强富水能;小孔喉分布较少,渗透性及储水贡献率很小。(3) 在动水扰动渗流作用下,弱胶结砂岩样的孔隙度有明显增大的趋势,可溶盐及 高岭石的溶(渗)出是砂岩渗透性增强的主要因素。(4) 根据弱胶结砂岩微观孔隙结构变化规律,提出了有关孔隙结构储水空间变异性 以及渗透突变型的保水采煤理念。参考文献相关文献】1 李廷春,张仕林,卢振,等泥化弱胶结软岩巷道底板变形破坏机理分析J.湖南科技大学学报(自然科 学版),2015,30(1):1-7.LI Tingchun,ZHANG Shilin,LU Zhen,et al.Analysis of deformation and failure mechanism of roadway in the mud weakly consolidated soft rock strataJ.Journal of Hunan University of Science & Technology(Natural Science Edition),2015,30(1):1-7.2 纪洪广,蒋华,宋朝阳,等弱胶结砂岩遇水软化过程细观结构演化及断口形貌分析J.煤炭学 报,2018,43(4):993-999.JI Hongguang,JIANG Hua,SONG Chaoyang,et al.Analysis on the microstructure evolution and fracture morphology during the softening process of weakly cemented sandstoneJ.Journal of China Coal Society,2018,43(4):993-999.3 宋朝阳弱胶结砂岩细观结构特征与变形破坏机理研究及应用D.北京:北京科技大学,2017.SONG Chaoyang.The analysis and application of mesoscopic structure characteristics and deformation and failure mechanism of weak cemented sandstoneD.Beijing:Beijing University of Science and Technology,2017.4 赵永川,杨天鸿,肖福坤,等西部弱胶结砂岩循环载荷作用下塑性应变能变化规律J.煤炭学 报,2015,40(8):1813-1819.ZHAO Yongchuan,YANG Tianhong,XIAO Fukun,et al.The variation law of plastic strain energy of western weak cemented sandstone during cyclic loading experimentJ.Journal of China Coal Society,2015,40(8):1813-18195 王渭明,孙捷城,吕连勋弱胶结软岩巷道围岩位移反演地应力研究J.中国矿业大学学 报,2016,45(3):646-652.WANG Weiming,SUN Jiecheng,LU Lianxun.Study of in -situ stress inversion in weakly consolidated soft rock based on damped least square methodJ.Journal of China University of Mining and Technology,2016,45(3):646-652.6 孑L令辉弱胶结软岩巷道围岩稳定性分析及支护优化研究D青岛:山东科技大学,2011.KONG Linghui.Stability analysis and support optimization of weak cemented soft rock roadwayD.Qingdao:Shandong University of Science and Technology,2011.7 蔡臣复杂含水弱胶结砂岩隧道围岩稳定性研究D.成都:西南交通大学,2012.CAI Chen.Study on the stability of surrounding rock of complex water-bearing weak Cemented Sandstone tunnelD.Chengdu:Southwest Jiaotong University,2012.8 陈忠胜,吴舜常,薛其加,等俄霍布拉克煤矿综合防治水技术的研究J.能源技术与管理,2004(1):4- 5.CHEN Zhongsheng,WU Shunchang,XUE Qijia,et al.Research on integrated water control technology in Ohobrak Coal MineJ.Energy Technology and Management,2004(1):4-5.9 徐智敏,高尚,孙亚军,等西部典型侏罗系富煤区含水介质条件与水动力学特征J.煤炭学 报,2017,42(2):444-451.XU Zhimin,GAO Shang,SUN Yajun,et al.A study of conditions of water bearing media and water dynamics in typical Jurassic coal rich regions in western ChinaJ.Journal of China Coal Society,2017,42(2):444-451.10 甄战战大南湖侏罗系弱胶结含水层动态及介质特征研究D.徐州:中国矿业大学,2015. ZHEN Zhanzhan.Study on the dynamics and media characteristics of Jurassic weak cemented aquifers in the Great South LakeD.Xuzhou:China University of Mining and Technology,2015.11 崔思源大南湖矿区侏罗系弱胶结含水介质及水动力特征研究D.徐州:中国矿业大学,2017. CUI Siyuan.Study on jurassic weakly cemented water-bearing media and hydrodynamic characteristics in Dananhu Mining AreaD.Xuzhou:China University of Mining and Technology,2017.12 崔思源,孙亚军,甄战战降深分配法”在反求水文地质参数中的应用J.煤炭工 程,2016,48(4):65-67CUI Siyuan,SUN Yajun,ZHEN Zhanzhan.Application of drawdown distribution method in inverse-deducing of hydrogeological parametersJ.Coal Engineering,2016,48(4):65-67.13 张小青,黄天雪,刘军,等吐哈盆地侏罗系砂岩储层中粘土矿物组成和分布的控制因素J沉 积与特提斯地质,2001,21(4):66-69.ZHANG Xiaoqing,HUANG Tianxue,LIU Jun,et al.Controls on the composition and distribution of the clay minerals from the Jurassic sandstone reservoirs in the Turpan- Hami Basin,XinjiangJ.Sedimentary Geology and Tethyan Geology,2001,21(4):66-69.14 郭宏,顾少顺,范丽俊吐哈盆地构造演化特征分析J.科技创新与应用,2016(13):167-167.GUO Hong,GU Shaoshun,FAN Lijun.Analysis of tectonic evolution characteristics of Turpan-Hami BasinJ.Scientific and Technological Innovation andApplication,2016(13):167-167.15 李克钢水岩物理作用下岩石力学特性研究M.北京:冶金工业出版社,2016.16 虞鹏鹏水岩反应及其研究意义J.中山大学研究生学刊(自然科学医学版),2012(4):25-33.YU Pengpeng.Water rock reaction and its significanceJ.Sun Yat-Sen Univrsity (Natural Sciences,Medicine),2012(4):25-33.17 鞠金峰,许家林,李全生,等我国水体下保水采煤技术研究进展J.煤炭科学技术,2018,46(1):12- 19.JU Jinfeng,XU Jialin,LI Quansheng,et al.Progress of water-preserved coal mining under water in ChinaJ.Coal Science and Technology , 2 0 1 8 , 4 6 (1):12-19.18 范立民,马雄德,冀瑞君西部生态脆弱矿区保水采煤研究与实践进展J.煤炭学 报,2015,40(8):1711-1717.FAN Limin,MA Xiongde,JI RuijunProgress in engineering practice of water-preserved coal mining in western eco-environment frangible areaJJournal of China CoalSociety,2015,40(8):1711-1717.19 FAN Limin,MA Xiongde.A review on investigation of water-preserved coal mining in western ChinaJ.International Journal of Coal Science & Technology,2018,5(4):411-416.
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑环境 > 建筑资料


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!