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 |