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案例简介

水力冲孔过程中应力扰动使钻孔周围产生大量新的裂隙,改变了煤体的孔隙度,从而提高了煤层的渗透性。本模型建立了考虑煤体塑性破坏、瓦斯解吸、气水两相流的水力冲孔强化瓦斯抽采多场耦合模型,利用COMSOL Multiphysics软件研究水力冲孔强化瓦斯抽采过程中变量的演化规律。
1. 水力冲孔期间,钻孔周围煤体发生塑性破坏;
2. 建立考虑煤体塑性破坏、瓦斯解吸、有效应力影响的渗透率模型; 
3. 基质中气体的扩散过程服从菲克扩散定律,裂隙中气体和水的渗流过程服从达西定律;
4. 模型采用3个研究步骤,第1个步骤计算煤体弹性变形,第2个步骤计算水力冲孔塑性破坏,第3个步骤将塑性破坏引起的渗透率增强引入瓦斯-水两相渗流中;
5. 采用COMSOL6.0版本打开。
6该模型已通过《多场岩土空间》网站技术人员的复算审核与验证。
7. 温馨提示:网站商品均为虚拟商品,一经出售,原则上不接受退款申请,请知悉。模型案例不包括视频教程,只提供经过网站审核与验证通过的模型源文件。
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考虑塑性破坏的高瓦斯煤层水力冲孔气液固耦合模型的图7

考虑塑性破坏的高瓦斯煤层水力冲孔气液固耦合模型的图9考虑塑性破坏的高瓦斯煤层水力冲孔气液固耦合模型的图10考虑塑性破坏的高瓦斯煤层水力冲孔气液固耦合模型的图11