采空区自燃“三带”的实测分析及数值模拟
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13-19页 |
·引言 | 第13-14页 |
·问题的提出及其意义 | 第14页 |
·国内外研究现状 | 第14-17页 |
·煤炭自燃机理 | 第14-15页 |
·采空区自燃“三带”划分理论 | 第15-16页 |
·煤炭自燃数值模拟 | 第16-17页 |
·主要研究内容 | 第17页 |
·研究方法及技术路线 | 第17-19页 |
2 煤炭自燃理论分析 | 第19-25页 |
·煤的氧化自燃 | 第19-20页 |
·煤的氧化过程 | 第19页 |
·煤的自燃条件 | 第19页 |
·煤的自燃过程 | 第19-20页 |
·煤炭自燃影响因素 | 第20-22页 |
·影响煤炭自燃的内因 | 第20-21页 |
·影响煤炭自燃的外因 | 第21-22页 |
·采空区煤炭自燃特点及规律 | 第22-23页 |
·采空区煤炭自燃的特点 | 第22-23页 |
·采空区煤炭自燃的规律 | 第23页 |
·本章小结 | 第23-25页 |
3 煤低温氧化特征及气体产物变化规律 | 第25-35页 |
·煤的低温氧化实验 | 第25-31页 |
·实验装置 | 第25-26页 |
·实验过程 | 第26页 |
·实验结果 | 第26-30页 |
·结果分析 | 第30-31页 |
·粒径对耗氧速率的影响 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
4 采空区遗煤氧化相关参数的测定 | 第35-63页 |
·工作面概况 | 第35页 |
·采空区遗煤氧化测试系统 | 第35-43页 |
·测试系统的选择 | 第35-36页 |
·测试系统的原理 | 第36-37页 |
·测温系统的标定 | 第37-38页 |
·光纤测温系统的特点及参数指标 | 第38-40页 |
·光纤测试系统的构成及功能模块 | 第40-41页 |
·测试系统的布置与防护 | 第41-43页 |
·采空区动态温度测定结果及分析 | 第43-48页 |
·热电偶测温结果及分析 | 第43-44页 |
·光纤测温结果及分析 | 第44-48页 |
·测温结果的对比 | 第48页 |
·采空区动态自燃“三带”测定结果及分析 | 第48-54页 |
·采空区自燃“三带”概述 | 第48-49页 |
·采空区自燃“三带”划分 | 第49页 |
·采空区自燃“三带”测定结果及分析 | 第49-54页 |
·采空区静态测定结果及分析 | 第54-62页 |
·采空区静态温度测定结果及分析 | 第54-56页 |
·采空区静态“三带”测定结果及分析 | 第56-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5 采空区自燃“三带”数值模拟 | 第63-79页 |
·FLUENT软件简介 | 第63-64页 |
·采空区自燃“三带”的数值模拟 | 第64-75页 |
·物理模型的建立及网格化 | 第64-65页 |
·采空区数学模型的建立 | 第65-72页 |
·模拟边界条件 | 第72-73页 |
·模拟结果及分析 | 第73-75页 |
·注氮对采空区自燃“三带”的影响 | 第75页 |
·渗透率对自燃“三带”的影响 | 第75-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
6 结论与展望 | 第79-81页 |
·主要结论 | 第79-80页 |
·展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第87页 |