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1)  coal body structure type coal
煤体结构类型
1.
On the basis of 118 solidity coefficients determined (f value) of different coal body structure type coal in the coal seam C_(13-1) of Huainan coal field, the paper analyses the distributive feature and statistical regularity of f value of different coal structure type coal.
以淮南煤田C13-1煤层不同煤体结构类型煤的118个坚固性系数(f值)测定资料为基础,分析了不同煤体结构煤的f值分布特征和统计规律,说明了煤体破坏与f值的相互关系,并提出将f值作为硬煤和构造软煤的分类指标。
2)  coal body structure
煤体结构
1.
Geological controls of coal body structure atNo.1 mine in Shizuishan mine area;
石嘴山一矿煤体结构变化的地质控制
2.
To ensure safe production in coal mine,the author analyzes geological factors of Pingdingshan tenth coal mine,which effect the gas source and outburst of outburst coal bed,such as geological structure,change of the coal layer's thickness,coal body structure,bury depth and so on.
为确保煤矿安全生产,作者对平顶山十矿影响突出煤层瓦斯赋存和突出的地质构造、煤层厚度的变化、煤体结构、埋藏深度等地质因素进行了分析研究,认为:地质条件对煤层瓦斯体积含量和煤与瓦斯突出的分区分带具有明显的控制作用;井田内厚度小于2 m的单一煤层一般不具突出危险性,但随着开采深度的增加有可能发生突出;戊9-10煤层分叉合并线附近为煤与瓦斯突出带,其他煤层分叉合并线附近可能形成煤与瓦斯突出危险带。
3)  coal structure
煤体结构
1.
The results of the analysis showed that the coal structure as the important cause of the coal wave velocity difference.
系统地测试了淮北煤田杨庄煤矿5,6煤层煤样的纵波速度、抗压强度、抗拉强度和变形参数,得出了煤波速的差异性及各向异性特征,分析了煤体结构是煤波速差异性的重要原因;对煤样波速与其力学指标进行了对比研究,得出了拟合公式,表明两者之间有很好的相关关系,为煤岩强度的确定提供了一种新的方法。
2.
Practics proves that there are close relations between coal structure and coal-gas outburst disasters.
实践证明煤体结构和煤与瓦斯突出灾害之间存在着密切的联系,准确判断煤体结构类型对于预防煤与瓦斯灾害的发生具有一定的指导意义。
3.
The results show that the development degree of cleats is the major controlling factor,second is the effective stress,exokinetic fractures and the coal structure,but the cleat development is controlled by coal rank and vitrinite content.
研究表明,控制煤层渗透性的主要地质因素为割理的发育程度,其次为有效地应力、外生裂隙和煤体结构等。
4)  coal texture
煤体结构
1.
From exploration and production information revealed in Ulan Minefield, the paper analyzed geological structure and coal texture of the minefield.
利用乌兰井田勘探和生产揭露的资料,分析研究了乌兰井田地质构造和煤体结构特征。
2.
Based on studies of structure and damage patterns in coal texture in the Sudong Mining area, investigations are made of the effects of the struture in this area on gas behaviour and hence on damage patterns in coal texture, including on gas reservoir-ing.
本文在研究宿东矿区构造特征及煤体结构破坏规律的基础上,分析了该地区构造对瓦斯流动、煤体结构破坏的控制作用及它们对瓦斯赋存的影响,并将宿东矿区分为五个构造区,分析每个区的赋存规律。
5)  coalbody structure
煤体结构
1.
Automatic drawing for column of coalbody structure based on DXF;
基于DXF的煤体结构柱状图的自动绘制
2.
On the basis of researching general gas controlling structural framework in Hancheng Mining Area,the constriction structure and stretch structure boundary of this area,and the characteristics and mechanism of controlling coalbody structure types,permeability and coalbed methane content are studied.
论述了韩城矿区总体构造控气框架及构造类型,分析了矿区的挤压与伸展构造边界,研究并揭示了不同构造类型对煤体结构类型、煤层渗透性能及煤层甲烷含量大小的控制特点与机理,为矿区煤层气勘探开发及评价预测提供了依据。
6)  coal-body structure
煤体结构
1.
On the basis of series of researches on the features of the coal-body structure and roof of the coal beds on low per- meability coal seams, development options on CBM are advanced the roof stimulating carry on low permeability coal seams.
由开采解放层防治矿井煤与瓦斯突出的机理和作用得到启示,在详细研究了低渗透性构造煤发育区煤体结构和煤层顶板特征的基础上,提出了用煤层顶板强化法进行低渗透性煤储层煤层气地面开发的方案。
2.
A Simplified model for outbursts is set up on the basis of the research of coal-body structure.
从能量的角度分析计算了煤与瓦斯突出中作用于煤体的动力和煤体本身的阻力,建立了以煤体结构为基础的煤与瓦斯突出简化力学模型,定量讨论了煤与瓦斯突出的力学过程,并给出了其构造煤临界厚度判
补充资料:显微煤岩类型
      显微镜下划分出煤的不同显微组分或显微组分组的各种组合。简称显微类型。煤的显微组分,尤其是壳质组、微粒体和粗粒体很少单独存在,更多的情况是与其他显微组分共生。为了便于将煤岩分析应用于煤的加工利用,特别是用于炼焦煤的配煤,煤岩学家C.A.赛勒1954年在给国际煤岩学委员会术语分会的信中,首先提出显微煤岩类型一词,为国际煤岩学委员会(ICCP)采纳。
  
  评价煤的工艺性质大多采用国际煤岩学委员会的显微煤岩类型分类。显微煤岩类型视其主要是由一种、两种或三种显微组分组构成,相应地命名为单组分、双组分或三组分3类。每一类含1~3个显微煤岩类型组,为了明确划分显微煤岩类型之间的界限,国际煤岩学委员会做了如下规定:①显微煤岩类型在垂直层面的煤光片上的最小厚度为50微米或最小面积为50×50平方微米;②5%规则,是指由于单组分显微煤岩类型并不是单纯由某一组显微组分构成,双组分显微煤岩类型也不是只由两组显微组分构成,因而规定每一单组分和双组分显微煤岩类型可含小于5%的次要显微组分组,亦即主要显微组分组需不低于95%,如单组分显微煤岩类型的微镜煤,需含大于95%的镜质组组分,而所含的壳质组和惰质组之和则小于5%(见表)。V 为镜质组;E(L) 为壳质组;I 为惰质组。
   
  
  双组分显微煤岩类型主要是由两组显微组分构成的,这两组显微组分之和大于95%,两个显微组分组之间的含量比可有较大的变化,但都必须大于总量的5%,如微亮煤的镜质组和壳质组含量都不能小于5%,也都不能单独达到95%。但双组分显微煤岩类型可根据其中的一种显微组分组占优势而划分为两个亚组,如微亮煤可分为微亮煤V和微亮煤E。前者以镜质组占优势,也可称微镜质亮煤;后者以壳质组占优势,也可称微壳质亮煤。同样,双组分的微暗煤可分出以壳质组占优势的微暗煤 E(微壳质暗煤)和以惰质组占优势的微暗煤 I(微惰质暗煤);双组分的微镜惰煤可分为以镜质组占优势的微镜惰煤 V(微镜质镜惰煤)和以惰质组占优势的微镜惰煤I(微惰质镜惰煤)。
  
  三组分显微煤岩类型规定三组显微组分的含量各自都大于5%,称微三合煤。其中微暗亮煤表明镜质组含量多于壳质组和惰质组,微亮暗煤是惰质组含量多于镜质组和壳质组,而微镜惰壳质煤则以壳质组占优势。
  
  各显微煤岩类型组除微镜惰煤外,还可根据显微组分的组成特征进一步划分,如微壳煤可分出微孢子煤、微藻类煤、微角质煤和微树脂煤;微惰煤可分为微半丝煤、微丝煤、微碎屑惰质煤等。
  
  国际煤岩学委员会的分类,其命名只根据有机显微组分含量,不考虑矿物质的影响。1966年,中国地质科学院张毓爽、周谘提出中国腐殖煤显微煤岩类型分类方案,将煤中有机组分和无机组分之和作为100%,根据凝胶化和半凝胶化组分总含量的百分比,划分出亮煤型、暗亮煤型、亮暗煤型和暗煤型4种显微煤岩类型;再按丝煤化和半丝煤化组分的总含量百分比或壳质组分含量百分比划分亚型。当煤中矿物质含量大于10%(1974年改为大于15%)时,则在命名中加上"矿化"两字。E.斯塔赫等(1982)将矿物质含量高、煤与矿物的组合的密度为1.5~2.0克/毫升的,则称为显微矿化类型。
  
  中国主要聚煤期腐殖煤的显微煤岩类型具有以下特点:晚古生代以微亮煤和微暗亮煤占优势,其中以微丝质亮煤和微丝质暗亮煤为主,个别地区如江西乐平、浙江长广煤田赋存有微树皮煤。中生代在大多数地区以微亮煤和微镜煤占优势,其中不少是微角质亮煤,鄂尔多斯煤田、大同煤田等富含微镜惰煤,新疆伊犁、青海大通等地个别煤层中有微丝煤。第三纪煤的显微煤岩类型以微亮煤和微镜煤为主。
  
  

参考书目
   E.斯塔赫等著,杨起等译:《斯塔赫煤岩学教程》,煤炭工业出版社,北京,1990。(E. Stach et a1.,Stach's Textbook of Coal Petrology, 3rd ed., GebrüderBorntaeger, Berlin, Stuttgart,1982.)
  

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