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正文:
煤巖體在破壞過程中其斷面上電荷分離是產生電磁輻射的主要
機制,由于電荷分離,相對裂隙表面上異號電荷相互吸引,尤其
在裂紋尖端由于裂紋壁間距更小,這種引力更大,這種引力的存
在會阻止裂紋的開張擴展,宏觀表象上看是強度增加,當有孔隙
氣體存在時,會使得煤巖裂紋壁面間引力減小,從而有利于裂紋
的擴展,達觀上看使煤巖強度降低,煤巖電磁輻射強度也降低,
當含瓦斯氣體在煤巖破壞過程中向裂隙增長部分運移時,會產生
流動電勢增加電磁輻射強度,最終影響電磁輻射的是上述幾種機
制共同作用的結果。
研究瓦斯氣體對煤體破壞電磁輻射的影響必須研究煤體的化學
結構及斷裂模式,煤是由多種性質不同的顯微組分所構成,顯微
組分的不同組合造成了不同煤在組成結構與性質上的不同及異常
復雜性,但煤是一種大分子已成為煤化學家的共識。
煤巖動力災害是煤巖介質受載變形破壞破裂發(fā)生突變而形成的
動力災害現象,因此研究該力學過程及其機理對于動力災害的預
測極為重要,從煤巖變形破裂微觀機理的理論分析入手,研究煤
巖變形破裂過程,瓦斯氣體對煤巖的“蝕損”規(guī)律,并通過含瓦
斯煤巖變形破裂過程的動態(tài)顯微觀測實驗,分析該過程的宏、微
觀機制,實驗證實了含瓦斯煤巖是一種流變介質,在上述分析及
實驗基礎上,提出了煤巖動力災害發(fā)生的流變機理。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京顯微鏡百科