摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
CONTENTS | 第10-13页 |
1 绪论 | 第13-23页 |
·论文研究的目的与意义 | 第13-14页 |
·国内外研究现状 | 第14-20页 |
·理论分析 | 第14-15页 |
·实验研究 | 第15-18页 |
·计算机模拟研究 | 第18-19页 |
·瓦斯爆炸对通风网络的影响研究 | 第19-20页 |
·存在的问题 | 第20页 |
·论文研究的目标、内容与技术路线 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-23页 |
2 瓦斯爆炸灾害在通风网络中传播的动力学理论研究 | 第23-51页 |
·近年来煤矿特大瓦斯爆炸事故伤亡特点 | 第23-26页 |
·矿井瓦斯爆炸的基本特性 | 第26-29页 |
·瓦斯爆炸灾害在通风网络中传播的动力特征 | 第29-33页 |
·爆炸引起的雪崩效应 | 第29-30页 |
·受灾巷道的风流紊乱 | 第30-32页 |
·网络结构的动力演化 | 第32-33页 |
·瓦斯爆炸冲击波传播规律研究 | 第33-47页 |
·冲击波的基本方程 | 第34页 |
·冲击波锋面参数 | 第34-36页 |
·冲击波的相互作用 | 第36-39页 |
·冲击波在掘进直巷道中传播规律 | 第39-45页 |
·冲击波在通风网络中传播规律 | 第45-47页 |
·有毒有害气体在通风网络中的蔓延规律 | 第47-49页 |
·高温气体在通风网络中的传播规律 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
3 瓦斯爆炸在管网中传播的模拟实验研究 | 第51-95页 |
·实验目的 | 第51页 |
·实验内容 | 第51-52页 |
·实验系统设计 | 第52-58页 |
·实验流程 | 第58-59页 |
·高压气体在直管道中传播的实验研究 | 第59-66页 |
·在无风管道中传播 | 第59-62页 |
·在有风管道中传播 | 第62-66页 |
·高压气体在不同节点结构中传播的实验研究 | 第66-82页 |
·高压气体在有拐弯的管道中传播 | 第66-71页 |
·高压气体在有分岔的管道中传播 | 第71-79页 |
·高压气体在有渐变的管道中传播 | 第79-82页 |
·高压气体在管网中传播的实验研究 | 第82-93页 |
·实验3.1 | 第82-87页 |
·实验3.2 | 第87-90页 |
·实验3.3 | 第90-93页 |
·本章小结 | 第93-95页 |
4 瓦斯爆炸时期通风网络模拟与灾害控制技术 | 第95-113页 |
·瓦斯爆炸的发生发展 | 第95-96页 |
·瓦斯爆炸模拟时爆源参数的计算 | 第96-98页 |
·瓦斯爆炸时期网络解算模型的建立 | 第98-103页 |
·巷道气流运动状态方程 | 第98-100页 |
·通风网络的矩阵表示 | 第100-101页 |
·瓦斯爆炸时期网络解算的数学模型 | 第101-102页 |
·瓦斯爆炸时期网络解算模拟方法 | 第102-103页 |
·矿井通风网络灾害控制技术研究 | 第103-112页 |
·通风网络关键节点的判定模型 | 第103-106页 |
·矿井通风网络社团结构的研究 | 第106-112页 |
·本章小结 | 第112-113页 |
5 瓦斯爆炸时期通风网络仿真决策支持系统开发与应用 | 第113-145页 |
·MEVNSDS软件的模块结构 | 第113-114页 |
·矿井通风网络仿真技术 | 第114-127页 |
·交互式网络拓扑结构的构建 | 第114-118页 |
·通风系统图同步自动绘制 | 第118-120页 |
·通风网络图自动生成算法研究及实现 | 第120-125页 |
·主要通风机特性仿真 | 第125-127页 |
·瓦斯爆炸时期通风网络模拟 | 第127-129页 |
·基础数据的准备 | 第128页 |
·爆炸巷道选定与参数设置 | 第128-129页 |
·瓦斯爆炸时期风流状态计算 | 第129页 |
·决策支持 | 第129-132页 |
·应用 | 第132-142页 |
·谢一矿矿井通风系统概况 | 第132-133页 |
·矿井瓦斯爆炸危险源评价 | 第133-135页 |
·关键节点与社团结构分析 | 第135-136页 |
·正常通风时期的风流状态模拟 | 第136-137页 |
·-600mB8N风巷掘进瓦斯爆炸模拟 | 第137-142页 |
·本章小结 | 第142-145页 |
6 结论与展望 | 第145-147页 |
·结论 | 第145页 |
·创新点 | 第145-146页 |
·展望 | 第146-147页 |
参考文献 | 第147-155页 |
致谢 | 第155页 |