长距离独头隧洞施工通风数值模拟研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
·课题研究现状 | 第9-13页 |
·工程背景 | 第13-15页 |
·研究的目标和方法 | 第15-16页 |
2 隧道施工通风参数 | 第16-33页 |
·隧道施工通风的目的和要求 | 第16页 |
·隧道施工通风目的 | 第16页 |
·隧道施工通风要求 | 第16页 |
·隧道施工作业工作环境卫生标准及安全标准 | 第16-17页 |
·隧道施工的通风方式 | 第17-21页 |
·扩散通风 | 第17页 |
·引射器通风 | 第17页 |
·机械通风 | 第17-20页 |
·巷道式通风 | 第20-21页 |
·隧道施工通风的风量计算 | 第21-32页 |
·按炮烟计算风量 | 第21-24页 |
·按粉尘计算风量 | 第24页 |
·按施工隧洞内的人数计算风量 | 第24页 |
·按最低允许风速计算风量 | 第24-25页 |
·按瓦斯的涌出量计算风量 | 第25页 |
·按稀释和排除内燃机废气计算风量 | 第25-32页 |
·隧道施工通风通风设备的选择 | 第32页 |
·小结 | 第32-33页 |
3 计算流体动力学理论(CFD) | 第33-47页 |
·计算流体动力学(CFD)概述 | 第33-36页 |
·计算流体动力学 | 第33-34页 |
·计算流体动力学的工作步骤 | 第34页 |
·计算流体动力学的特点 | 第34-35页 |
·计算流体动力学的应用领域 | 第35页 |
·计算流体动力学的分支 | 第35-36页 |
·流体与流动的基本特性 | 第36-38页 |
·理想流体与粘性流体 | 第36页 |
·牛顿流体与非牛顿流体 | 第36页 |
·流体热传导及扩散 | 第36-37页 |
·可压流体与不可压流体 | 第37页 |
·定常与非定常流动 | 第37页 |
·层流与湍流 | 第37-38页 |
·流体动力学控制方程 | 第38-41页 |
·质量守恒定律 | 第38页 |
·动量守恒定律 | 第38-40页 |
·能量守恒定律 | 第40-41页 |
·组分质量守恒定律 | 第41页 |
·CFD软件结构 | 第41-42页 |
·前处理器 | 第42页 |
·求解器 | 第42页 |
·后处理器 | 第42页 |
·Fluent简介 | 第42-46页 |
·FLUENT软件的组成 | 第42-43页 |
·专用的CFD前置处理器—GAMBIT | 第43页 |
·专用的CFD处理器—FLUENT | 第43-46页 |
·小结 | 第46-47页 |
4 引洮工程隧洞施工通风检测 | 第47-58页 |
·引洮工程隧洞简介 | 第47-48页 |
·工程概况 | 第47页 |
·地形地貌地质 | 第47页 |
·气象 | 第47-48页 |
·引洮工程隧洞测试工作 | 第48-49页 |
·测试项目—粉尘、有害气体和风速 | 第48页 |
·测试地点及时间 | 第48页 |
·检测方法及过程 | 第48-49页 |
·检测数据分析 | 第49-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
5 用FLUENT软件对实际工程的模拟仿真 | 第58-91页 |
·对实际工程的模拟仿真 | 第58-72页 |
·确定问题的区域 | 第58-59页 |
·确定流体的状态 | 第59页 |
·结构化网格的划分 | 第59页 |
·施加边界条件 | 第59-60页 |
·模拟结果 | 第60-70页 |
·数值模拟和实测数据的对比分析 | 第70-72页 |
·压入式通风风筒出口位置设置的模拟仿真 | 第72-79页 |
·工况一:风筒出口距离工作面15m时的数值模拟 | 第72-73页 |
·工况二:风筒出口距离工作面20m时的数值模拟 | 第73-75页 |
·工况三:风筒出口距离工作面25m时的数值模拟 | 第75-77页 |
·工况四:风筒出口距离工作面40m时的数值模拟 | 第77-78页 |
·不同工况下工作面附近风速的比较分析 | 第78-79页 |
·增设射流风机的合理位置的数值模拟仿真 | 第79-90页 |
·工况一:增设风机距工作面400m时的数值模拟 | 第80-83页 |
·工况二:增设风机距工作面500m时的数值模拟 | 第83-86页 |
·工况三:增设风机距工作面600m时的数值模拟 | 第86-89页 |
·各种工况作用下断面440m风速图的比较 | 第89-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
结论 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第96页 |