Para estudiar el mesomecanismo de deformación, la evolución de las grietas y la conversión de energía del carbón con gas bajo cargas, considerando la presión del gas y la expansión de la adsorción, se desarrolló el programa de cálculo de acoplamiento gas-sólido del software MatDEM, y se simuló numéricamente el proceso de compresión triaxial del carbón con gas bajo diferentes presiones de gas. Los resultados muestran que la resistencia y la rigidez del carbón con gas disminuyen con el aumento de la presión del gas. Durante el proceso de carga, la permeabilidad de la muestra de carbón disminuye primero y luego aumenta, mientras que la permeabilidad inicial, la permeabilidad mínima y la permeabilidad máxima disminuyen con el aumento de la presión del gas. En las muestras de carbón hay muchas más grietas de cizallamiento que de tensión, y el número de grietas aumenta simultáneamente con la caída de la tensión máxima. Con el aumento de la presión del gas, las grietas macroscópicas en las muestras de carbón cambian gradualmente de grietas de cizallamiento de gran ángulo a múltiples grietas de ángulo pequeño que se cruzan, y la muestra de carbón cambia gradualmente de fallo frágil a dúctil. Hay una acumulación inicial de energía elástica dentro del carbón gaseoso, y el calor de amortiguación disipado presenta un cambio de etapa. A medida que aumenta el nivel de tensión de carga, la presión del gas produce gradualmente un efecto de degradación. La tendencia al estallido del carbón gaseoso cambia de débil a nula con el aumento de la presión del gas, lo que está relacionado con la evolución de la energía elástica acumulada y la energía de amortiguación disipada en el carbón.
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