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金川二矿区复杂通风网络优化改造研究

1  概述第1-14页
 1. 1  课题的提出第7-9页
 1. 2  网络优化的研究现状第9-13页
 1. 3  金川二矿区复杂通风网络优化改造的主要内容第13-14页
2  金川二矿区的三维通风系统图绘制第14-26页
 2. 1  引言第14页
 2. 2  拓扑关系的自动生成第14-18页
  2. 2. 1  简述第14页
  2. 2. 2  基本思想第14页
  2. 2. 3  具体步骤第14-18页
 2. 3  立体图的绘制和视角的调整第18-20页
 2. 4  三维数据的二维变换第20-26页
  2. 4. 1  基本思想第20页
  2. 4. 2  转换的步骤和数学模型第20-26页
3  金川二矿区自然风压规律的研究第26-37页
 3. 1  引言第26页
 3. 2  矿井风流的能量方程第26-31页
 3. 3  二矿区的自然风压分析第31-37页
4  利用BP神经网络确定阻力系数第37-49页
 4. 1  风流的流动状态第37-38页
 4. 2  摩擦阻力、摩擦风阻和摩擦阻力系数第38-40页
 4. 3  阻力系数的神经网络确定第40-49页
  4. 3. 1  神经网络的反向传播模型和算法第40-44页
  4. 3. 2  阻力系数的确定第44-49页
5  金川二矿区的网络优化和改造第49-68页
 5. 1  二矿区网络优化所用的方法和模型第49-52页
 5. 2  二矿区的通风网络优化改造方案及效果分析第52-68页
  5. 2. 1  2000年1150水平通风问题的解决方案第52-54页
  5. 2. 2  1300、 1350机站位置与西主扇的作用第54-56页
  5. 2. 3  1300、 1350机站移位后,主斜坡道通风问题分析第56-57页
  5. 2. 4  2000年TB11及1000水平通风系统分析第57-58页
  5. 2. 5  14行、18行风井形成、新粉矿回收道贯通后通风系统分析第58-64页
   5. 2. 5. 1  风井及新粉矿回收道参数,相应调节措施第58-60页
   5. 2. 5. 2  14行、18行风井形成、新粉矿回收道贯通后是否拆除部分机站和构筑物对比分析第60-62页
   5. 2. 5. 3  1150、 1000及941构筑物优化第62页
   5. 2. 5. 4  解决1150中心溜井风量不足问题的调节措施第62-63页
   5. 2. 5. 5  2#和3#皮带道通风问题第63-64页
  5. 2. 6  续建工程结束后二矿区通风系统概况及仿真结果第64-68页
   5. 2. 6. 1  续建工程新增井巷工程量及特征第64-65页
   5. 2. 6. 2  续建工程结束后,全矿的通风动力状况第65页
   5. 2. 6. 3  续建工程结束后,全矿主要地点的风量第65-67页
   5. 2. 6. 4  续建工程结束后,全矿主要地点增设构筑物第67-68页
6  结论和展望第68-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-73页

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