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基于网络解算的采空区流场节点压力解算方法研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
1 绪论第9-18页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 通风网络软件研究现状第10-11页
        1.2.2 采空区流场的研究现状第11-14页
        1.2.3 采空区自燃“三带”研究现状第14-15页
    1.3 研究内容及技术路线第15-18页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 技术路线第16-18页
2 通风网络理论基础第18-26页
    2.1 矿井通风网络图与矩阵表示第18-19页
        2.1.1 矿井通风网络图第18页
        2.1.2 通风网络的矩阵表示第18-19页
    2.2 通风网络中风流遵守的基本规律第19-20页
        2.2.1 风量平衡定律第19页
        2.2.2 风压平衡定律第19-20页
        2.2.3 通风阻力定律第20页
    2.3 通风网络解算第20-24页
        2.3.1 常见的三种求解模型第21-22页
        2.3.2 通风网络模型的求解方法第22-24页
    2.4 解算的算法实现第24-25页
        2.4.1 回路风量算法第24页
        2.4.2 节点压力算法第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
3 基于节点压力法的采空区流场数值求解模型第26-41页
    3.1 采空区滤流分支网络模型第26-28页
        3.1.1 采空区内部环境特点第26页
        3.1.2 采空区模型基本假设第26-27页
        3.1.3 采空区网络化模型第27页
        3.1.4 采空区漏风场节点风速的计算第27-28页
    3.2 采空区流场网络解算模型第28-33页
        3.2.1 节点压力法解算采空区流场的数学模型第28-30页
        3.2.2 节点压力法解算方法第30-31页
        3.2.3 节点压力法雅克比矩阵的对称性第31-32页
        3.2.4 基于LDL~T分解法的风压修正量求解第32-33页
    3.3 算例分析第33-39页
    3.4 采空区流场模型的网络求解第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
4 系统开发及主要模块功能设计第41-51页
    4.1 应用需求第41页
    4.2 开发工具的选择第41-43页
        4.2.1 VBA第41-42页
        4.2.2 LISP与ADS第42-43页
        4.2.3 Auto CAD.NET第43页
        4.2.4 Object ARX开发工具第43页
    4.3 系统主要模块的功能第43-50页
        4.3.1 建立采空区的模块第44-45页
        4.3.2 网络化模块第45-48页
        4.3.3 连接井巷风网第48页
        4.3.4 采空区流场计算模块第48-49页
        4.3.5 结果输出模块第49-50页
    4.4 本章小结第50-51页
5 红柳林煤矿采空区流场漏风模拟第51-58页
    5.1 红柳林矿井概况第51-52页
    5.2 浅埋采空区外部漏风网络模型第52-54页
        5.2.1 浅埋煤层采空区外部漏风结构第52页
        5.2.2 外部漏风下采空区网格化模型第52-53页
        5.2.3 红柳林煤矿15207工作面采空区外部漏风网络模型第53-54页
    5.3 模拟结果及应用第54-56页
        5.3.1 外部漏风下采空区流场模拟第54-55页
        5.3.2 模拟结果验证第55页
        5.3.3 模拟结果分析第55-56页
    5.4 本章小结第56-58页
6 结论与展望第58-60页
    6.1 结论第58页
    6.2 展望第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
附录第65页

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