Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты

Динамика просачивания жидкостей через пористые материалы описывается
 уравнением Дарси, при этом проницаемость твердой среды определяется эффективной или
 открытой пористостью массива, которая участвует в процессе течения сжимаемой или несжимаемой жидкости под действием приложенного...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Геотехнічна механіка
Дата:2014
Автори: Бунько, Т.В., Кокоулин, И.Е., Головко, С.А., Жалилов, А.Ш., Бокий, А.Б.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України 2014
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/137305
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты / Т.В. Бунько., И.Е. Кокоулин, С.А. Головко, А.Ш. Жалилов, А.Б. Бокий // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць. — Дніпропетровск: ІГТМ НАНУ, 2014. — Вип. 117. — С. 141-152. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862704081413341184
author Бунько, Т.В.
Кокоулин, И.Е.
Головко, С.А.
Жалилов, А.Ш.
Бокий, А.Б.
author_facet Бунько, Т.В.
Кокоулин, И.Е.
Головко, С.А.
Жалилов, А.Ш.
Бокий, А.Б.
citation_txt Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты / Т.В. Бунько., И.Е. Кокоулин, С.А. Головко, А.Ш. Жалилов, А.Б. Бокий // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць. — Дніпропетровск: ІГТМ НАНУ, 2014. — Вип. 117. — С. 141-152. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Геотехнічна механіка
description Динамика просачивания жидкостей через пористые материалы описывается
 уравнением Дарси, при этом проницаемость твердой среды определяется эффективной или
 открытой пористостью массива, которая участвует в процессе течения сжимаемой или несжимаемой жидкости под действием приложенного градиента давления. Пустоты в твердой
 среде различны по размерам и форме и распределены в массиве хаотично. Поэтому для моделирования пористой среды применены элементы теории многополюсных систем, описывающие движение жидкости или газа в элементарном объеме массива и ориентированного по
 линиям тока из начального узла в конечный под действием приложенного градиента давлений. Применение кластерной модели позволило разделить выработанное пространство на элементы, в которых соблюдаются различные режимы движения метановоздушной смеси от
 ламинарного до турбулентного и учесть влияние средств газоотсоса на дегазацию выработанного пространства. Динаміка просочування рідин через пористі матеріали описується рівнянням
 Дарсі, при цьому проникність твердого середовища визначається ефективною або відкритою
 пористістю масиву, яка бере участь в процесі перебігу рідини, що стискається або нестискованої, під дією прикладеного градієнта тиску. Пустки в твердому середовищі різні за розмірами і формою і розподілені в масиві хаотично. Тому для моделювання пористого середовища застосовані елементи теорії багатополюсних систем, що описують рух рідини або газу в
 елементарному обсязі масиву і орієнтованого по лініях струму з початкового вузла в кінцевий під дією прикладеного градієнта тиску. Вживання кластерної моделі дозволило розділити вироблений простір на елементи, в яких дотримуються різні режими руху метаноповітряної суміші від ламінарного до турбулентного і врахувати вплив засобів газовідсмоктування
 на дегазацію виробленого простору. The dynamics of seepage of liquids through porous materials is described by the
 Darsy equalization, here transmissivity of hard environment is determined by effective or opened
 porosity of array, which participates in the process of flow of the squeezed or incompressible liquid
 under action of the attached gradient of pressure. Emptinesses in a hard environment are different
 on sizes and form and is distributed in an array chaotically. Therefore for the design of porous environment
 the elements of theory of the multipolar systems, describing motion of liquid or gas in the
 elementary volume of array and current oriented on lines from an initial knot in eventual one under
 action of the attached gradient of pressures, are applied. Application of cluster model allowed to
 divide the produced space into elements in which different modes of motion of methane-air mixture
 are observed from lamynar to turbulent and to take into account influence of facilities of газоотсоса
 on degassing of the produced space.
first_indexed 2025-12-07T16:50:25Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-137305
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1607-4556
language Russian
last_indexed 2025-12-07T16:50:25Z
publishDate 2014
publisher Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України
record_format dspace
spelling Бунько, Т.В.
Кокоулин, И.Е.
Головко, С.А.
Жалилов, А.Ш.
Бокий, А.Б.
2018-06-17T10:10:10Z
2018-06-17T10:10:10Z
2014
Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты / Т.В. Бунько., И.Е. Кокоулин, С.А. Головко, А.Ш. Жалилов, А.Б. Бокий // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць. — Дніпропетровск: ІГТМ НАНУ, 2014. — Вип. 117. — С. 141-152. — Бібліогр.: 8 назв. — рос.
1607-4556
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/137305
[622.268.2:519.237.8]:51.007.57
Динамика просачивания жидкостей через пористые материалы описывается
 уравнением Дарси, при этом проницаемость твердой среды определяется эффективной или
 открытой пористостью массива, которая участвует в процессе течения сжимаемой или несжимаемой жидкости под действием приложенного градиента давления. Пустоты в твердой
 среде различны по размерам и форме и распределены в массиве хаотично. Поэтому для моделирования пористой среды применены элементы теории многополюсных систем, описывающие движение жидкости или газа в элементарном объеме массива и ориентированного по
 линиям тока из начального узла в конечный под действием приложенного градиента давлений. Применение кластерной модели позволило разделить выработанное пространство на элементы, в которых соблюдаются различные режимы движения метановоздушной смеси от
 ламинарного до турбулентного и учесть влияние средств газоотсоса на дегазацию выработанного пространства.
Динаміка просочування рідин через пористі матеріали описується рівнянням
 Дарсі, при цьому проникність твердого середовища визначається ефективною або відкритою
 пористістю масиву, яка бере участь в процесі перебігу рідини, що стискається або нестискованої, під дією прикладеного градієнта тиску. Пустки в твердому середовищі різні за розмірами і формою і розподілені в масиві хаотично. Тому для моделювання пористого середовища застосовані елементи теорії багатополюсних систем, що описують рух рідини або газу в
 елементарному обсязі масиву і орієнтованого по лініях струму з початкового вузла в кінцевий під дією прикладеного градієнта тиску. Вживання кластерної моделі дозволило розділити вироблений простір на елементи, в яких дотримуються різні режими руху метаноповітряної суміші від ламінарного до турбулентного і врахувати вплив засобів газовідсмоктування
 на дегазацію виробленого простору.
The dynamics of seepage of liquids through porous materials is described by the
 Darsy equalization, here transmissivity of hard environment is determined by effective or opened
 porosity of array, which participates in the process of flow of the squeezed or incompressible liquid
 under action of the attached gradient of pressure. Emptinesses in a hard environment are different
 on sizes and form and is distributed in an array chaotically. Therefore for the design of porous environment
 the elements of theory of the multipolar systems, describing motion of liquid or gas in the
 elementary volume of array and current oriented on lines from an initial knot in eventual one under
 action of the attached gradient of pressures, are applied. Application of cluster model allowed to
 divide the produced space into elements in which different modes of motion of methane-air mixture
 are observed from lamynar to turbulent and to take into account influence of facilities of газоотсоса
 on degassing of the produced space.
ru
Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України
Геотехнічна механіка
Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты
Принципи побудови кластерної моделі виробленого простору виїмкової дільниці метанової вугільної шахти
Principles of construction of cluster model produced space of cutting area methane-rich coal mine
Article
published earlier
spellingShingle Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты
Бунько, Т.В.
Кокоулин, И.Е.
Головко, С.А.
Жалилов, А.Ш.
Бокий, А.Б.
title Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты
title_alt Принципи побудови кластерної моделі виробленого простору виїмкової дільниці метанової вугільної шахти
Principles of construction of cluster model produced space of cutting area methane-rich coal mine
title_full Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты
title_fullStr Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты
title_full_unstemmed Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты
title_short Принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты
title_sort принципы построения кластерной модели выработанного пространства выемочного участка метанообильной угольной шахты
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/137305
work_keys_str_mv AT bunʹkotv principypostroeniâklasternoimodelivyrabotannogoprostranstvavyemočnogoučastkametanoobilʹnoiugolʹnoišahty
AT kokoulinie principypostroeniâklasternoimodelivyrabotannogoprostranstvavyemočnogoučastkametanoobilʹnoiugolʹnoišahty
AT golovkosa principypostroeniâklasternoimodelivyrabotannogoprostranstvavyemočnogoučastkametanoobilʹnoiugolʹnoišahty
AT žalilovaš principypostroeniâklasternoimodelivyrabotannogoprostranstvavyemočnogoučastkametanoobilʹnoiugolʹnoišahty
AT bokiiab principypostroeniâklasternoimodelivyrabotannogoprostranstvavyemočnogoučastkametanoobilʹnoiugolʹnoišahty
AT bunʹkotv principipobudoviklasternoímodelíviroblenogoprostoruviímkovoídílʹnicímetanovoívugílʹnoíšahti
AT kokoulinie principipobudoviklasternoímodelíviroblenogoprostoruviímkovoídílʹnicímetanovoívugílʹnoíšahti
AT golovkosa principipobudoviklasternoímodelíviroblenogoprostoruviímkovoídílʹnicímetanovoívugílʹnoíšahti
AT žalilovaš principipobudoviklasternoímodelíviroblenogoprostoruviímkovoídílʹnicímetanovoívugílʹnoíšahti
AT bokiiab principipobudoviklasternoímodelíviroblenogoprostoruviímkovoídílʹnicímetanovoívugílʹnoíšahti
AT bunʹkotv principlesofconstructionofclustermodelproducedspaceofcuttingareamethanerichcoalmine
AT kokoulinie principlesofconstructionofclustermodelproducedspaceofcuttingareamethanerichcoalmine
AT golovkosa principlesofconstructionofclustermodelproducedspaceofcuttingareamethanerichcoalmine
AT žalilovaš principlesofconstructionofclustermodelproducedspaceofcuttingareamethanerichcoalmine
AT bokiiab principlesofconstructionofclustermodelproducedspaceofcuttingareamethanerichcoalmine