A. 构造应力 B. 地应力 C. 生物化学 D. 热变质
A. 20世纪70年代以前,人们从构造地质学的角度研究构造煤,构造煤的分类大多借鉴构造岩的分类方法。 B. 20世纪90年代,有少数学者提出韧性变形煤即“糜棱煤”的概念,但没有给出完整的分类方案。 C. 前苏联和波兰对此较为重视,他们对构造煤的破坏程度、光泽、微裂隙密度、间距等作过详细地研究。 D. 焦作矿业学院瓦斯地质研究室根据煤体结构的宏观特征,将煤体结构划分为五种类型。
A. 碎裂煤 B. 碎粒煤 C. 糜棱煤 D. 粉粒煤
A. 碎粒煤 B. 碎裂煤 C. 粉粒煤 D. 糜棱煤
A. 构造煤主要增加了中孔的孔容,但不影响微孔的孔容。 B. 构造破坏不影响到微孔体积的增加,也不影响到比表面积的增加,从而也不提高瓦斯吸附容量。 C. 瓦斯在构造煤煤层中缓慢地流动一般认为是以层流为主导,用达西定律来描述。 D. 构造煤的破坏程度愈大,瓦斯放散初速度愈小,瓦斯解吸量和解吸速度愈小。
A. 所有发生煤与瓦斯突出的煤层都发育有一定厚度的构造煤。 B. 构造煤的力学强度明显降低,且由于吸附层的瓦斯影响了煤分子之间的相互作用力,从而降低了煤的力学稳定性。 C. 构造煤结构比较破碎,煤颗粒间微裂隙也易于积存较多自由状态的瓦斯分子,储集瓦斯的空间也相对增加,有利于瓦斯气体富集。 D. 构造煤由于开采挠动,微裂隙进一步拓展,许多原来相对封闭的微裂隙和微孔隙连通起来,使瓦斯具有较低的放散初速度。
A. 碎裂结构 B. 碎粒结构 C. 鳞片状结构 D. 粉粒结构 E. 糜棱结构
A. 角砾状结构 B. 粉粒状结构 C. 鳞片状结构 D. 糜棱质结构