摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 本课题国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 采空区漏风现象的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 采空区煤自燃的研究现状 | 第12-14页 |
1.3 课题的研究内容、研究方案和技术路线 | 第14-16页 |
1.3.1 研究内容 | 第14页 |
1.3.2 研究方案 | 第14-15页 |
1.3.3 技术路线 | 第15-16页 |
2 采空区漏风及煤自燃理论分析 | 第16-30页 |
2.1 矿井采空区漏风原因分析 | 第16-20页 |
2.2 采空区气体渗流理论分析 | 第20-25页 |
2.2.1 采空区多孔介质分析 | 第20-22页 |
2.2.2 采空区气体渗流理论 | 第22-23页 |
2.2.3 采空区气体渗流模型 | 第23-25页 |
2.3 采空区煤自燃原因及影响因素分析 | 第25-28页 |
2.3.1 采空区煤自燃原因分析 | 第25-26页 |
2.3.2 采空区遗煤自燃影响因素分析 | 第26-28页 |
2.4 采空区自燃“三带”理论分析 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
3 不同通风系统采空区漏风及对煤自燃影响规律研究 | 第30-39页 |
3.1 工作面不同通风系统的比较分析 | 第30-31页 |
3.2 U型通风系统采空区漏风规律及对煤自燃影响研究 | 第31-34页 |
3.3 U+L型通风系统采空区漏风规律及对煤自燃影响研究 | 第34-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
4 采空区漏风及煤自燃危险区域的数值模拟研究 | 第39-46页 |
4.1 模拟软件介绍 | 第39页 |
4.2 采空区模型的建立 | 第39-42页 |
4.2.1 采空区几何模型及网格划分 | 第39-41页 |
4.2.2 模拟参数和边界条件的设定 | 第41-42页 |
4.3 数值模拟的结果及分析 | 第42-45页 |
4.3.1 采空区漏风流场及氧浓度场分布规律 | 第42-44页 |
4.3.2 不同通风量对采空区煤自燃危险区域的影响分析 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-46页 |
5 宝积山煤矿702工作面采空区现场实测分析 | 第46-63页 |
5.1 矿井工作面概况 | 第46-49页 |
5.1.1 工作面基本概况 | 第46页 |
5.1.2 工作面矿井通风概况 | 第46-49页 |
5.2 702工作面采空区现场实测分析 | 第49-55页 |
5.2.1 采空区遗煤厚度的分布情况 | 第49-50页 |
5.2.2 采空区氧浓度实测分析 | 第50-51页 |
5.2.3 采空区漏风强度分析 | 第51-53页 |
5.2.4 采空区CO浓度分布分析 | 第53-54页 |
5.2.5 采空区漏风量与CO浓度关系分析 | 第54-55页 |
5.3 防治采空区漏风及煤自燃的措施方案 | 第55-61页 |
5.3.1 矿井通风方面的措施 | 第56-57页 |
5.3.2 防灭火方面的措施 | 第57-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
6 结论及展望 | 第63-65页 |
6.1 结论 | 第63页 |
6.2 展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附录 | 第70页 |
攻读硕士期间参与获得的专利 | 第70页 |
攻读硕士期间参与的科研项目 | 第70页 |