Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт

Наведено результати чисельного моделювання зв’язаних нестаціонарних процесів зміни НДС гірського масиву і двохфазної фільтрації рідини та газу. Показано розподіли значень геомеханічних і фільтраційних параметрів в різні моменти часу гідродіяння на вугільний пласт у вибої гірничої виробки. The...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Геотехническая механика
Datum:2013
Hauptverfasser: Булат, А.Ф., Круковская, В.В., Зберовский, В.В.
Format: Artikel
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України 2013
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/59582
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт / А.Ф. Булат, В.В. Круковсеая, В.В. Зберовский // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2013. — Вип. 108. — С. 197-205. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1860243327466602496
author Булат, А.Ф.
Круковская, В.В.
Зберовский, В.В.
author_facet Булат, А.Ф.
Круковская, В.В.
Зберовский, В.В.
citation_txt Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт / А.Ф. Булат, В.В. Круковсеая, В.В. Зберовский // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2013. — Вип. 108. — С. 197-205. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Геотехническая механика
description Наведено результати чисельного моделювання зв’язаних нестаціонарних процесів зміни НДС гірського масиву і двохфазної фільтрації рідини та газу. Показано розподіли значень геомеханічних і фільтраційних параметрів в різні моменти часу гідродіяння на вугільний пласт у вибої гірничої виробки. The results of numerical simulation of the coupled nonstationary processes of stressstrain state change of rock massif and two-phase filtration of liquid and gas are presented. Distributions of values of geomechanical and filtration parameters in different time moments of water infusion in coal seam in mine face are shown.
first_indexed 2025-12-07T18:32:57Z
format Article
fulltext 197 УДК 622.831.322: 532.528 А.Ф. Булат, акад. НАНУ, д-р техн. наук, профессор, В.В. Круковская, канд. техн. наук, ст. научн. сотр., В.В. Зберовский, канд. техн. наук, ст. научн. сотр. (ИГТМ НАН Украины) СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЯЗАННЫХ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ НДС И ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ И ГАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ НАГНЕТАНИЯ ВОДЫ В УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ Аннотация. Наведено результати чисельного моделювання зв’язаних нестаціонарних процесів зміни НДС гірського масиву і двохфазної фільтрації рідини та газу. Показано розподіли значень геоме- ханічних і фільтраційних параметрів в різні моменти часу гідродіяння на вугільний пласт у вибої гірничої виробки. Ключевые слова: импульсный и статический режимы гидрорыхления угольного пласта, связанные процессы, численное моделирование A.F. Bulat, Acad. NASU, D. Sc. (Tech.), Professor, V.V. Krukovskaya, Ph. D. (Tech.), Senior Researcher, V.V. Zberovsky, Ph. D. (Tech.), Senior Researcher (IGTM NASU) COMPARISON OF PARAMETERS OF COUPLED PROCESSES MODE OF MASSIF DEFORMATION CHANGE AND FLUID FILTRATION IN DIFFERENT MODES OF WATER INFUSION IN COAL SEAMS Abstract. The results of numerical simulation of the coupled nonstationary processes of stress-strain state change of rock massif and two-phase filtration of liquid and gas are presented. Distributions of values of geomechanical and filtration parameters in different time moments of water infusion in coal seam in mine face are shown. Keywords: water infusion in the static and pulsed mode into the coal seam, coupled processes, numeri- cal simulation В условиях больших глубин способы предотвращения газодинамических яв- лений (ГДЯ) в забоях выработок на неразгруженных горными работами угольных пластах стали недостаточно эффективными. Анализ применения наиболее распро- странённого способа гидрорыхления выбросоопасных пластов [1] показывает, что возможности повышения его эффективности исчерпаны [2]. Снижение эффектив- ности профилактических мероприятий в забоях подготовительных выработок при- водит к необходимости применения буровзрывных работ в режиме сотрясатель- ного взрывания, снижению темпов проведения и, как следствие, к увеличению за- трат. Повышение эффективности гидрорыхления и других способов, основанных на нагнетании жидкости, возможно путём перехода от статического режима на- гнетания к импульсному. В работе [3] авторами приведены результаты исследова- ний влияния гидроимпульсного воздействия на краевую часть угольного пласта путём моделирования процессов изменения напряжённо-деформированного со- стояния (НДС) массива горных пород и двухфазной фильтрации жидкости и газа. Целью данной работы является сопоставление результатов численного мо- делирования связанных процессов изменения напряженого состояния массива и © Булат А.Ф., Круковская В.В., Зберовский В.В., 2013 ISSN 1607-4556 198 двухфазной фильтрации жидкости и газа при нагнетании воды в угольный пласт при статическом и импульсном режимах воздействия. Последовательность моделируемых технологических операций включает:  бурение технологических скважин на глубину 3,0 м, замер начальной скорости газовыделения;  добуривание скважин до 6,0 м, их герметизация на глубину 4,0 м, гидрорыхле- ние пласта в статическом или импульсном режиме;  бурение контрольных шпуров до глубины 3,0 м и замер начальной скорости га- зовыделения;  подвигание забоя на 3,0 м. В качестве условий моделирования принято: природная газоносность пласта х = 20 м3/т; мощность пласта m = 1,5 м; глубина залегания Н = 1000 м. В расчётах учитывалось изменение проницаемости угольного пласта в зависимости от его на- пряжённого состояния. При помощи метода конечных элементов решалась система дифференци- альных уравнений, описывающих изменение во времени напряжённо- деформированного состояния породного массива, фильтрацию жидкости и газа [3]: , ( ) ( ) ;i ij j i i s u X t P t t          2 2 2 2 ( )w w w s s s K q t t x y             ; 2 2 2 2 ( );g g g p p p K q t t x y             100%w gK K K   , где ,ij j – производные от компонент тензора напряжений по x, y; t – время; ( )iX t – внешние силы; ( )iP t – силы, обусловленные давлением газа и воды; s – коэффициент демпфирования; iu – перемещения; w – вязкость жидкости; s – концентрация жидкости, насыщенность жидкостью трещинно-порового пространства; wK – коэффициент проницаемости для жидкости; wq – интенсивность источников выделения; p – давление газа; gK – коэффициент проницаемости; g – вязкость газа; gq – интенсивность источников газовыделения; K – абсолютная проницаемость. Для математического описания процесса перехода горных пород в нару- шенное состояние применяется условие прочности Кулона – Мора. Геотехнічна механіка. 2013. 108 199 Решения приведенных дифференциальных уравнений на определённом временном промежутке получены с помощью конечно-разностного метода. На каждой временной итерации рассчитывались:  поле напряжений ij;  поле коэффициентов проницаемости K(ij) в зависимости от параметров на- пряжённого состояния угольного пласта и горной породы;  параметры фильтрации жидкости (насыщенность трещинно-порового простран- ства водой Sw) и размеры области гидровоздействия;  поле коэффициентов газовой проницаемости Kg = K(ij) - Sw;  параметры фильтрации метана (p, скорости фильтрации). Моделирование режима воздействия жидкостью на угольный пласт в фильтрационной части скважины осуществляется посредством приложения соот- ветствующей нагрузки в узлах незагерметизированной части скважины в начале расчёта на временных итерациях i = 1, i = 3 и i = 5. На шестой итерации происходит сброс давления жидкости в скважине и оценка эффективности способа, после че- го, на 10-й итерации, происходит подвигание забоя, затем начинается замер объ- ёма метана, выделившегося в контрольный шпур, в единицу времени. а б в а – i = 1; б – i = 5; в – i = 9 Рис. 1 – Распределения значений параметра Q и зоны неупругих деформаций при статическом (слева) и импульсном (справа) режимах воздействия Сравним результаты расчёта для случаев статического и импульсного режи- ма воздействия на угольный пласт. На рис. 1 показаны распределения значений ISSN 1607-4556 200 геомеханического параметра       1 3Q h , характеризующего степень раз- нокомпонентности поля напряжений, для этих случаев. Как видно из рисунков, область повышенной разнокомпонентности (0,4 < Q < 0,8) вокруг скважины увеличивается со временем, при гидроимпульсном воздействии она имеет большие размеры, чем при гидрорыхлении. Зона неупру- гих деформаций в области гидровоздействия при статическом режиме нагнетания практически отсутствует, что обуславливает низкую проницаемость области фильтрации. А при импульсном воздействии вокруг фильтрационной части сква- жины формируется обширная область неупругих деформаций, которая возникает на 1-5 итерациях гидроимпульсного воздействия и далее остаётся практически не- изменной. В этой области выполняется критерий Кулона-Мора и параметр          3 0,1 0,3 cжP H H , что позволяет характеризовать её как область разрушения. Хрупкое разрушение угля характеризуется ростом деформаций, раз- рыхления и, соответственно, объёма материала. Это приводит к резкому росту проницаемости угля (коэффициент проницаемости принимает здесь максималь- ные значения) и увеличению зоны равномерного гидрорыхления пласта. На рис. 2 приведены линии уровня насыщенности порового пространства водой при гидрорыхлении пласта в статическом и импульсном режимах. Как и следовало ожидать, область гидровоздействия при импульсном нагнетании имеет значительно большие размеры. а – статический режим воздействия б – импульсный режим воздействия s = 100 %; s = 50 %; s = 5 %; s < 0,01 % Рис. 2 – Изолинии насыщенности водой трещинно-порового пространства, i = 5 При прекращении гидроимпульсного воздействия, начиная с 6-й временной итерации, значения насыщенности жидкостью трещинно-порового пространства s Геотехнічна механіка. 2013. 108 201 в области фильтрации начинают снижаться. На 9-й итерации они падают до 5 %, а в отдельных областях и ниже. Изобары давления метана в различные моменты времени показаны на рис. 3. На первых временных итерациях закачиваемая жидкость перемещается вглубь пласта, оттесняя и сжимая метан (рис. 5, а,б). На рис. 5 увлажнённые облас- ти с оттеснённым метаном показаны изобарами 0/ 1p p  . После прекращения на- гнетания жидкости в скважину, 6-9 итерации, начинается медленная фильтрация метана в нарушенной области. Микротрещины и поры при этом ещё закрыты сма- чивающей фазой воды, поэтому отток метана из них затруднён. На 10-й времен- ной итерации происходит подвигание забоя выработки на 3,0 м. Фильтрация ме- тана в угольном пласте продолжается и область, подвергшаяся гидровоздействию, постепенно дегазируется, рис. 5,в. При гидроимпульсном воздействии область, в которой 0/ 1p p  , имеет большие размеры, следовательно, фильтрация метана в ней происходит быстрее, чем при гидрорыхлении. а) б) в) а – i = 3; б – i = 5; в – i = 25 Рис. 3 – Область гидровоздействия, изолинии насыщенности водой трещинно-порового пространства при статическом (слева) и импульсном (справа) режимах воздействия Исследуем, как изменяются во времени параметры рассматриваемых про- цессов. На рис. 4 и рис. 5 показано изменение насыщенности водой трещинно- порового пространства вокруг скважины на различных этапах гидровоздействия, при i = 1-10. Видно, что радиус области гидровоздействия при высоконапорном нагнета- нии жидкости в импульсном режиме более, чем в 2 раза, превышает радиус об- ласти гидровоздействия при нагнетании жидкости в статическом режиме. На 1-5 временных итерациях насыщенность на поверхности скважины (x = 0) равна 100 % – происходит процесс гидровоздействия и в первом и во втором слу- чаях, скважина заполнена водой. На этом этапе с каждой итерацией возрастает ISSN 1607-4556 202 глубина проникновения жидкости. После сброса давления на 6-й итерации начи- нается процесс обратной фильтрации воды из угольного пласта в скважину, кото- рая в этот момент уже не заполнена водой. Кривые на рис. 4 и рис. 5 в точке x = 0 теперь имеют значение 0 %. На этом этапе воздействия значения насыщенности w внутри области фильтрации с каждым моментом времени снижаются с 50 до 10 % в обоих случаях. Рис. 4 – Насыщенность водой порового пространства при гидровоздействии в статическом режиме Рис. 5 – Насыщенность водой порового пространства при гидровоздействии в импульсном режиме На рис. 6 показано изменение скоростей фильтрации метана вокруг скважи- ны на различных этапах гидровоздействия при статическом и импульсном режи- мах нагнетания жидкости, а также без применения противовыбросных меро- приятий. На этапе примене- ния гидровоздействия (1-5 временные итерации) ско- рости фильтрации газа не- велики – пути фильтрации перекрыты жидкостью, за- качиваемой в угольный пласт под высоким давле- нием. В это же время ве- личина средней скорости Рис. 6 – Средняя скорость фильтрации метана С р ед н яя с ко р о ст ь ф и л ьт р ац и и м ет ан а в о б л ас ти ф и л ьт р ац и и , м /м и н Итерации по времени Без гидровоздействия Статический режим воздействия Импульсный режим воздействия Геотехнічна механіка. 2013. 108 203 фильтрации в случае, когда противовыбросные меро- приятия не применяются вообще, ещё меньше по значению, так как в нена- рушенном массиве этот процесс происходит очень медленно. После сброса давления жидкости в скважине (6-10 временные итерации) возрастает ин- тенсивность фильтрации метана – скорости фильт- рации достигают макси- мальных значений. Затем они снижаются, причём при гидрорыхлении в импульсном режиме они остаются в 1,5 раза более высокими, чем при гидрорыхлении в статическом режиме. Изменение начальной скорости газовыделения из контрольных шпуров по временным итерациям в точках замера показано на рис. 7. По результатам моделирования видно, что без проведения противовыброс- ных мероприятий скорость газовыделения из контрольных шпуров постоянно воз- растает, кривая – 1. При гидровоздействии в статическом режиме этот параметр имеет более низкие значения и на глубине близкой 3,0 м, что соответствует вели- чине зоны разгрузки, её значения остаются практически на уровне 2,5 л/мин, кри- вая – 2. Это говорит о стабилизации процесса фильтрации, о его переходе к уста- новившемуся режиму в обработанной зоне. При гидроимпульсном воздействии на первых временных итерациях скорость газовыделения из контрольных шпуров до глубины 2,0 м имеет самые высокие значения из всех трёх случаев. Затем, в об- работанной зоне, она резко снижается и остаётся постоянной, приблизительно равной 1 л/мин, что говорит о высокой эффективности дегазации и отсутствии ве- роятности развязывания газодинамических явлений. Для оценки достоверности решения задачи сравним начальную скорость га- зовыделения из контрольных шпуров с фактическими данными, полученными в 24-ом восточном конвейерном штреке ш/у «Суходольское-Восточное», при трёх вариантах: а) противовыбросные мероприятия не проводятся, рис. 8; б) при гид- рорыхлении угольного пласта, рис. 9; в) при гидроимпульсном воздействии на угольный пласт, рис. 10. По сопоставлению расчётных и фактических данных можно отметить, что моделирование выполнено с достаточно высокой точностью, относительная по- грешность расчётных данных соответственно при гидроимпульсном воздействии, при гидрорыхлении и при отсутствии противовыбросных мероприятий – 10,6 %; 17,5 %; 11,9 %. Рис. 7 – Скорость газовыделения из контрольных шпуров при различных способах воздействия на угольный пласт С ко р о ст ь га зо вы д ел ен и я, л /м и н Глубина шпура, м Без гидровоздействия Статический режим воздействия Импульсный режим воздействия ISSN 1607-4556 204 Рис. 8 – Изменение начальной скорости газовы- деления из шпуров при отсутствии проти- вовыбросных мероприятий Рис. 9 – Изменение начальной скорости газовы- деления из шпуров при гидрорыхлении угольного пласта Выводы. При помощи разрабо- танной математической модели свя- занных процессов изменения на- пряжённо-деформированного состоя- ния углепородного массива и двухфаз- ной фильтрации жидкости и газа в на- рушенной области при различных спо- собах нагнетания воды в скважину про- ведено исследование напряжённого состояния в забое выработки, распре- деления насыщенности водой трещин- но-порового пространства и давления метана в угольном пласте вокруг тех- нологической скважины, изменения средней скорости фильтрации метана и скорости газовыделения из контроль- ных шпуров. Показано, что область повышенной разнокомпонентности вокруг скважины и зона неупругих деформаций при импульсном режиме воздействия имеет боль- шие размеры, чем при статическом. Следовательно, область эффективного гидро- воздействия при гидрорыхлении выбросоопасного угольного пласта в статическом режиме нагнетания жидкости значительно меньше, чем при гидроимпульсном воздействии. Характер распределения полученных зависимостей и расчётных данных с достаточно высокой точностью совпадает с данными измерения начальной скоро- сти газовыделения, полученными при проведении мероприятий по предотвраще- нию внезапных выбросов угля и газа в забое 24-го восточного конвейерного штре- ка пласта i31 гор. 915 м ш/у «Суходольское-Восточное». СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. СОУ 10.1.00174088.011-2005. Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинаміч- них явищ. Введений вперше 30.12. 2005 Мінвуглепром України. – К.: Вид-во Мінвуглепром України, 2005. – 225 с. С ко р о ст ь га зо вы д ел ен и я, л /м и н Глубина шпура, м Фактические данные Расчетные значения С ко р о ст ь га зо вы д ел ен и я, л /м и н Глубина шпура, м Фактические данные Расчетные значения Рис. 10 – Изменение начальной скорости газовы- деления из шпуров при гидроимпульс- ном воздействии на угольный пласт Геотехнічна механіка. 2013. 108 205 2. Бойко, Я.И. Повышение эффективности гидрорыхления выбросоопасных угольных пластов в подго- товительных выработках и нишах / Я.И. Бойко, А.В. Никифоров, А.А. Рубинский // Способы и средст- ва создания безопасных условий труда в угольных шахтах: Сб. научн. тр. МакНИИ. – Макеевка- Донбас, 2009. – № 2(24). – С. 52-57. 3. Булат, А.Ф. Численное моделирование гидроимпульсного воздействия на выбросоопасные уголь- ные пласты / А.Ф. Булат, В.В. Круковская, А.П. Круковский, В.В. Зберовский // Геотехническая меха- ника: Межвед. сб. научн. трудов / ИГТМ НАН Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 105. – С. 14- 25. Об авторах Булат Анатолий Федорович, академик Национальной академии наук Украины, доктор техниче- ских наук, профессор, директор института, Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова На- циональной академии наук Украины (ИГТМ НАНУ), Днепропетровск, Украина, igtmnanu@yandex.ru Круковская Виктория Викторовна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Ин- ститут геотехнической механики им. Н.С. Полякова Национальной академии наук Украины (ИГТМ НАНУ), Днепропетровск, Украина Зберовский Василий Владиславович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Ин- ститут геотехнической механики им. Н.С. Полякова Национальной академии наук Украины (ИГТМ НАНУ), Днепропетровск, Украина About the authors Bulat Anatoly Fedorovich, Academician of the National Academy of Science of Ukraine, Doctor of Tech- nical Sciences (D. Sc.), Professor, Director of the Institute, M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the National Academy of Science of Ukraine (IGTM, NASU), Dnepropetrovsk, Ukraine, igtm- nanu@yandex.ru Krukovskaya Viktoriya Viktorovna, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, M.S. Polyakov Institute of Geotechnical Mechanics under the National Academy of Science of Ukraine (IGTM, NASU), Dne- propetrovsk, Ukraine, igtm@ua.fm Zberovsky Vasily Vladislavovich, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, M.S. Polyakov Insti- tute of Geotechnical Mechanics under the National Academy of Science of Ukraine (IGTM, NASU), Dneprope- trovsk, Ukraine 206 УДК 622.28, 622.831 Д.Л. Васильев, канд. техн. наук, научн. сотр., Ю.Е. Поляков, аспирант, инженер (ИГТМ НАН Украины), Ю.А. Костандов, канд. физ.-мат. наук, ст. научн. сотр., Л.Я. Локшина, научн. сотр. (ТНУ им. В.И. Вернадского) МЕТОД РАСЧЁТА ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ УСЕЧЁННО-КОНУСНЫХ ОБРАЗЦОВ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ПОСТОЯННОМ КОНТАКТНОМ КАСАТЕЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ Аннотация. Изучено напряжённо-деформированное состояние образца горной породы усечено- конусной формы при его одноосном сжатии. Разработан метод расчёта предела прочности образцов усечено-конусной формы при одноосном сжатии, получено выражение для расчёта их предела проч- ности. Учтено влияние внутреннего трения материала и контактного трения на поверхности приложе- ния нагрузки на предельные напряжения в образце. Установлена зависимость между углом конусности и пределом прочности образцов усечено-конусной формы. Проведено сравнение полученных резуль- татов с экспериментальными данными и установлено их удовлетворительное соответствие. Ключевые слова: контактные напряжения, касательные, напряжения, разрушение образца, усе- чённо-конусная форма D.L. Vasilyev, Ph. D. (Tech.), Scientific Associate, Yu.Ye. Polyakov, Doctoral Student, Engineer (IGTM NAS of Ukraine) Yu.A. Kostandov, Ph. D. (Phys.-Math.), Senior Researcher, L.Ya. Lokshina, Scientific Associate (V.I. Vernadsky TNU) THE METHOD OF CALCULATING COMPRESSIVE STRENGTH OF THE TRUNCATED CONICAL ROCK SAMPLES AT A CONSTANT CONTACT SHEAR STRESS Abstract. The stress-strain state of a rock sample of truncated conical shape at its uniaxial compression is studied. The method for calculating the ultimate strength of the samples truncated-cone shape under uniaxi- al compression is developed, and we get the expression for the calculation of their ultimate strength. The influence of internal friction of the material and contact friction on the load application surface on the limit stress in the sample is taken into account. The relationship between the cone angle and the ultimate strength of the truncated-cone shape samples has been established. A comparison of the obtained results with exper- imental data showes their satisfactory conformity. Keywords: contact, shear, strain, fracture sample, truncated-cone shape Одним из основных параметров оценки напряжённо-деформированного состояния горных массивов и разрушения их исполнительными органами горных машин является предел прочности горных пород при одноосном сжатии. В 60-е годы прошлого столетия в бывшем СССР и за рубежом для получения достоверных данных о пределе прочности материалов были созданы специаль- ные прессы, в элементах которых напряжения и перемещения при заданной на- грузке значительно меньше напряжений и перемещений в испытуемых образцах. В СССР такие прессы имелись в отдельных НИИ (ВНИМИ, ИГТМ НАНУ, ИФГП НАНУ, ИГД им. Скочинского, ИГМОН НАН Киргизии и др.). Но они требуют высококвали- фицированного обслуживания и располагаются вдали от горных предприятий, где требуется оперативность получения информации о свойствах горных пород. По- этому актуальной является разработка метода аналитического расчёта предела © Васильев Д.Л., Поляков Ю.Е., Костандов Ю.А., Локшина Л.Я., 2013
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-59582
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1607-4556
language Russian
last_indexed 2025-12-07T18:32:57Z
publishDate 2013
publisher Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України
record_format dspace
spelling Булат, А.Ф.
Круковская, В.В.
Зберовский, В.В.
2014-04-09T10:12:18Z
2014-04-09T10:12:18Z
2013
Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт / А.Ф. Булат, В.В. Круковсеая, В.В. Зберовский // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2013. — Вип. 108. — С. 197-205. — Бібліогр.: 3 назв. — рос.
1607-4556
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/59582
622.831.322: 532.528
Наведено результати чисельного моделювання зв’язаних нестаціонарних процесів зміни НДС гірського масиву і двохфазної фільтрації рідини та газу. Показано розподіли значень геомеханічних і фільтраційних параметрів в різні моменти часу гідродіяння на вугільний пласт у вибої гірничої виробки.
The results of numerical simulation of the coupled nonstationary processes of stressstrain state change of rock massif and two-phase filtration of liquid and gas are presented. Distributions of values of geomechanical and filtration parameters in different time moments of water infusion in coal seam in mine face are shown.
ru
Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України
Геотехническая механика
Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт
Comparison of parameters of coupled processes mode of massif deformation change and fluid filtration in different modes of water infusion in coal seams
Article
published earlier
spellingShingle Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт
Булат, А.Ф.
Круковская, В.В.
Зберовский, В.В.
title Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт
title_alt Comparison of parameters of coupled processes mode of massif deformation change and fluid filtration in different modes of water infusion in coal seams
title_full Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт
title_fullStr Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт
title_full_unstemmed Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт
title_short Сравнение параметров связанных процессов изменения НДС и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт
title_sort сравнение параметров связанных процессов изменения ндс и фильтрации жидкости и газа при различных режимах нагнетания воды в угольный пласт
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/59582
work_keys_str_mv AT bulataf sravnenieparametrovsvâzannyhprocessovizmeneniândsifilʹtraciižidkostiigazaprirazličnyhrežimahnagnetaniâvodyvugolʹnyiplast
AT krukovskaâvv sravnenieparametrovsvâzannyhprocessovizmeneniândsifilʹtraciižidkostiigazaprirazličnyhrežimahnagnetaniâvodyvugolʹnyiplast
AT zberovskiivv sravnenieparametrovsvâzannyhprocessovizmeneniândsifilʹtraciižidkostiigazaprirazličnyhrežimahnagnetaniâvodyvugolʹnyiplast
AT bulataf comparisonofparametersofcoupledprocessesmodeofmassifdeformationchangeandfluidfiltrationindifferentmodesofwaterinfusionincoalseams
AT krukovskaâvv comparisonofparametersofcoupledprocessesmodeofmassifdeformationchangeandfluidfiltrationindifferentmodesofwaterinfusionincoalseams
AT zberovskiivv comparisonofparametersofcoupledprocessesmodeofmassifdeformationchangeandfluidfiltrationindifferentmodesofwaterinfusionincoalseams