致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
目录 | 第10-14页 |
主要符号表 | 第14-18页 |
1 绪论 | 第18-44页 |
·引言 | 第18-21页 |
·相关技术文献综述 | 第21-38页 |
·煤低温自燃物理化学过程概述 | 第21-22页 |
·煤自然发火机理研究进展 | 第22-27页 |
·煤自然发火影响因素分析 | 第27-31页 |
·煤自然发火期理论研究现状 | 第31-35页 |
·煤自然发火模拟测试技术研究现状 | 第35-38页 |
·论文研究的背景和意义 | 第38-40页 |
·论文研究的课题背景 | 第38-39页 |
·论文研究的意义 | 第39-40页 |
·论文的主要研究内容 | 第40-44页 |
2 煤自然发火的自热阴燃点燃模型 | 第44-58页 |
·引言 | 第44页 |
·煤自然发火的自热阴燃点燃过程 | 第44-49页 |
·煤自然发火过程的煤氧复合反应 | 第44-46页 |
·煤自然发火的自热阴燃点燃过程模型 | 第46-49页 |
·煤的自热阴燃点燃数学模型 | 第49-56页 |
·能量守恒方程 | 第50-53页 |
·气相组分守恒方程 | 第53页 |
·连续性方程 | 第53-54页 |
·动量守恒方程 | 第54-56页 |
·小结 | 第56-58页 |
3 煤自然发火自热阴燃点燃模型的求解 | 第58-84页 |
·引言 | 第58页 |
·模型分析解 | 第58-73页 |
·集总参数分析解 | 第58-61页 |
·仅考虑对流的绝热分析解 | 第61-65页 |
·仅考虑对流和周围环境散热时的分析解 | 第65-67页 |
·均匀煤体忽略对流作用时的分析解 | 第67-73页 |
·分析解的实例分析 | 第73-75页 |
·模型数值解 | 第75-80页 |
·流场、浓度场和温度场耦合模型离散 | 第75-79页 |
·求解方法 | 第79-80页 |
·数值解的实例分析 | 第80-82页 |
·小结 | 第82-84页 |
4 煤自然发火模拟测试系统 | 第84-98页 |
·引言 | 第84-85页 |
·煤自然发火模拟测试系统开发 | 第85-91页 |
·实验装置 | 第85-89页 |
·实验方法 | 第89页 |
·实验装置表面散热损失的测量 | 第89-91页 |
·初始实验条件的确定 | 第91-96页 |
·煤样的制取 | 第91-92页 |
·煤体孔隙率 | 第92-93页 |
·浮煤厚度 | 第93-95页 |
·渗流速度 | 第95-96页 |
·小结 | 第96-98页 |
5 基于外加恒热流密度的煤自然发火期快速预测方法 | 第98-118页 |
·引言 | 第98页 |
·基于外加恒热流源的煤自燃快速测试技术 | 第98-103页 |
·测试方法及原理 | 第99页 |
·边界漏热量分析 | 第99-102页 |
·外加恒热流密度确定 | 第102-103页 |
·实验测试与分析 | 第103-108页 |
·实验程序与实验结果 | 第103-105页 |
·自燃升温过程分析 | 第105-107页 |
·自燃标志气体分析 | 第107-108页 |
·氧化动力学参数的确定 | 第108-115页 |
·活化能计算模型 | 第109-110页 |
·氧化动力学关联模型 | 第110-112页 |
·氧化动力学参数分析 | 第112-115页 |
·基于煤自燃快速测试技术的煤最短自然发火期预测方法 | 第115-117页 |
·数学模型 | 第115页 |
·定解条件 | 第115-116页 |
·自然发火期的计算 | 第116-117页 |
·小结 | 第117-118页 |
6 实例应用及分析 | 第118-132页 |
·引言 | 第118页 |
·煤绝热氧化实验的模型验证与分析 | 第118-123页 |
·实验工况 | 第118-119页 |
·实验测试结果 | 第119-121页 |
·模拟结果与实验结果对比分析 | 第121-123页 |
·煤快速氧化实验的模型验证与分析 | 第123-131页 |
·实验工况 | 第123页 |
·实验测试结果 | 第123-124页 |
·模拟结果与实验结果对比分析 | 第124-129页 |
·煤最短自然发火期的数值预测 | 第129-131页 |
·小结 | 第131-132页 |
7 总结与展望 | 第132-136页 |
·全文总结 | 第132-134页 |
·工作展望 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-144页 |
作者简历与攻读博士学位期间的科研成果 | 第144-145页 |