【摘 要】
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煤体在红外加热作用下,原煤的应力和应变也会随着温度的不同而改变,从而发生致裂现象。为了观察原煤红外加热条件下内部致裂的力学特性,本文首先利用实验研究红外加热作用下
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煤体在红外加热作用下,原煤的应力和应变也会随着温度的不同而改变,从而发生致裂现象。为了观察原煤红外加热条件下内部致裂的力学特性,本文首先利用实验研究红外加热作用下原煤的温度-时间曲线,并通过电镜扫描,获得煤样加热前和加热后的扫描图像,分析其细观结构组成及分布特点。通过实验发现,煤体每升高单位温度所用时间变长,温度-时间曲线呈抛物线的趋势随着温度的不断升高,煤岩体内的原生微孔隙裂隙贯通现象愈加明显,新生裂隙逐渐增多,附着在试样表面的矿物颗粒随之减少,热损伤不断加剧。利用了 ANSYS进行了模拟稳态温度场和在该温度基础上的应力场,并对其实验和模拟进行了综合分析;利用MATLAB对所得到的图片进行数字化处理,并进行微观力学特性的分析。通过分析发现,煤体的温度值从加热中心位置呈放射状递减,最后在离红外加热管较远的位置模型温度接近室温,并且平面应力场和温度场基本上重合。与加热之前相比,红外加热后煤体孔隙度增加,且变化幅度不大,狭长型孔隙逐渐扩展为椭圆型,产生大量新的小孔隙,而原有存在的小孔隙贯通产生大孔隙,这表明红外加热煤体时加剧了煤的热损伤。运用COMSOL有限元软件建立红外加热条件下煤体的数值模型,求解得出温度场、应力场、渗流过程的渗流压力云图,用以研究红外加热条件下煤体内部孔裂隙发育,为实际工程提供一定的参考意义。
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