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特长铁路瓦斯隧道施工通风优化及安全控制技术研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 研究现状第13-15页
        1.2.1 国外研究现状第13页
        1.2.2 国内研究现状第13-15页
    1.3 研究内容及技术路线第15-17页
        1.3.1 研究内容第15页
        1.3.2 技术路线第15-17页
第2章 特长铁路瓦斯隧道施工通风理论及方案优化第17-47页
    2.1 问题的提出第17页
    2.2 瓦斯特性及通风控制标准第17-19页
        2.2.1 瓦斯特性第17-18页
        2.2.2 瓦斯隧道施工通风控制标准第18-19页
    2.3 瓦斯通风计算方法第19-22页
        2.3.1 需风量计算第19-20页
        2.3.2 风压及通风阻力计算第20-21页
        2.3.3 射流风机选型计算第21-22页
    2.4 长大隧道施工通风方式研究第22-26页
        2.4.1 压入式通风第22-23页
        2.4.2 巷道式通风方式第23-25页
        2.4.3 风室接力通风方式第25-26页
    2.5 营盘山隧道施工通风方案优化研究第26-45页
        2.5.1 工程概况第26-29页
        2.5.2 营盘山隧道各工区通风方案设计第29-34页
        2.5.3 营盘山隧道斜井工区通风方案优化第34-41页
        2.5.4 通风方案经济性对比第41-45页
    2.6 本章小结第45-47页
第3章 营盘山特长铁路瓦斯隧道通风数值计算第47-74页
    3.1 问题的提出第47页
    3.2 隧道通风数值模拟基本理论第47-50页
        3.2.1 隧道流体基本假设第47页
        3.2.2 计算流体动力学的基本理论第47-50页
    3.3 营盘山隧道施工通风模型建立及参数选择第50-54页
        3.3.1 模型建立第50-53页
        3.3.2 参数选择设置第53-54页
    3.4 风流流场数值模拟结果分析第54-59页
        3.4.1 整体通风风流效果研究第55-57页
        3.4.2 掌子面附近局部风流场分析第57-59页
    3.5 瓦斯分布数值模拟结果分析第59-69页
        3.5.1 隧道整体瓦斯通风效果分析第59-62页
        3.5.2 掌子面附近局部瓦斯扩散规律研究第62-69页
    3.6 有害气体数值模拟结果研究第69-72页
        3.6.1 压入式通风CO排出效果研究第70-71页
        3.6.2 巷道式通风CO排出效果研究第71-72页
    3.7 本章小结第72-74页
第4章 营盘山特长铁路瓦斯隧道通风现场测试第74-86页
    4.1 问题的提出第74页
    4.2 测试方案第74-77页
        4.2.1 人工测试方案第74-76页
        4.2.2 自动化监控设备测试方案第76-77页
    4.3 测试结果分析第77-83页
        4.3.1 风速测试结果第77-79页
        4.3.2 瓦斯浓度测试结果第79-83页
    4.4 测试结果与数值分析结果对比第83-85页
    4.5 本章小结第85-86页
第5章 特长铁路瓦斯隧道施工通风安全控制技术第86-95页
    5.1 问题的提出第86页
    5.2 隧道瓦斯自动监控预警系统第86-90页
        5.2.1 KJ101NA型瓦斯自动化监控系统第86-87页
        5.2.2 调度中心第87-89页
        5.2.3 传感器及监控电缆第89-90页
        5.2.4 安全监控系统管理措施第90页
    5.3 施工通风安全措施第90-93页
        5.3.1 通风安全技术措施第90-91页
        5.3.2 通风安全管理措施第91-92页
        5.3.3 通风系统管理措施第92-93页
    5.4 瓦斯及有毒有害气体防治措施第93-94页
    5.5 本章小结第94-95页
结论与展望第95-98页
致谢第98-99页
参考文献第99-102页
攻读硕士学位期间从事的科研项目第102页

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