首页--工业技术论文--矿业工程论文--矿山安全与劳动保护论文--矿山排水与堵水论文--矿山水灾的预防和处理论文

矿井突水时期最佳避灾路径研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 研究的背景第11-12页
        1.1.1 国家宏观政策陆续出台,要求完善紧急避灾系统第11页
        1.1.2 矿井突水事故频发,凸显应急避灾能力不足第11-12页
        1.1.3 计算机技术日趋成熟,工程应用更加方便第12页
    1.2 研究目的及意义第12页
        1.2.1 研究目的第12页
        1.2.2 研究意义第12页
    1.3 国内外研究现状第12-14页
    1.4 本章小结第14-15页
第2章 矿井充水条件分析第15-26页
    2.1 矿井充水水源分析第15-17页
        2.1.1 大气降水第15-16页
        2.1.2 地表水第16页
        2.1.3 地下水第16-17页
        2.1.4 老空水第17页
    2.2 矿井充水通道分析第17-19页
        2.2.1 断裂带通道第17页
        2.2.2 地震裂隙通道第17页
        2.2.3 陷落柱及岩溶性坍塌造成的通道第17-18页
        2.2.4 采矿造成的裂隙通道第18页
        2.2.5 钻孔造成的通道第18-19页
    2.3 矿井充水强度分析第19页
        2.3.1 含水系数第19页
        2.3.2 矿井涌水量第19页
    2.4 矿井下的水文地质类型分析第19-20页
    2.5 矿井水害的主要类型和特点第20-21页
        2.5.1 底板承压水造成的水害及其特点第20页
        2.5.2 顶板砂岩裂隙造成的水害及其特点第20页
        2.5.3 老窑积水水害及其特点第20-21页
        2.5.4 地表水和松散含水层造成的水害及其特点第21页
    2.6 突水在巷道内的演化及其运动规律第21-25页
        2.6.1 水流对突水通道的冲刷扩径作用第21-24页
        2.6.2 巷道内的水流运动规律第24-25页
    2.7 本章小结第25-26页
第3章 矿井水害避灾路线算法比选与改进第26-33页
    3.1 避灾路设计原则第26-27页
    3.2 传统Dijkstra算法及其最短路径求解过程第27-28页
    3.3 迪杰斯特拉算法的改进方法第28-31页
    3.4 改进后的迪杰斯特拉算法及其最佳路径求解第31-32页
        3.4.1 巷道类型与可通性假定第31页
        3.4.2 改进后的巷道的拓扑关系第31-32页
        3.4.3 最佳路径的求解第32页
    3.5 本章小结第32-33页
第4章 巷道网络数据模型的建立与分析第33-48页
    4.1 巷道网络数据来源及巷道网络模型特点第33-34页
        4.1.1 巷道网络数据来源及基础模型第33-34页
        4.1.2 矿井巷道网络模型特点分析第34页
    4.2 巷道建模的数据模型第34-38页
        4.2.1 关于数据模型的概述第34-35页
        4.2.2 巷道数据模型的比选第35-38页
    4.3 巷道建模的数据结构及其拓扑关系第38-42页
        4.3.1 巷道建模的数据结构第38-40页
        4.3.2 巷道网络空间拓扑关系分析第40-42页
    4.4 巷道网络参数的存储结构第42-47页
        4.4.1 巷道网络存储结构的要点第43-44页
        4.4.2 巷道网络参数存储结构的比选第44-47页
    4.5 本章小结第47-48页
第5章 矿井避水系统的设计与实现——以某矿为例第48-69页
    5.1 开发环境第48-49页
        5.1.1 Microsoft visual studio 2012 集成开发环境第48页
        5.1.2 Visual Basic.NET开发语言第48-49页
        5.1.3 Access数据库第49页
        5.1.4 Open Graphics Library图形显示第49页
    5.2 功能及界面设计第49-54页
        5.2.1 数据管理及显示区第50-51页
        5.2.2 功能求解区第51-52页
        5.2.3 结果显示区第52-53页
        5.2.4 三维视图操作区第53-54页
        5.2.5 三维效果呈现区第54页
    5.3 数据库设计第54-57页
        5.3.1 矿井巷道拓补数据表第55页
        5.3.2 矿井巷道属性数据表第55-56页
        5.3.3 矿井节点数据表第56-57页
    5.4 程序设计及实现流程第57-58页
    5.5 主要功能的实现第58-65页
        5.5.1 基本数据库操作的实现第58-59页
        5.5.2 Dijkstra算法的实现流程及关键的代码第59-63页
        5.5.3 三维图形显示功能的实现第63-65页
    5.6 避水路径计算软件的工程应用第65-68页
        5.6.1 某煤矿概况及其水文地质条件第65页
        5.6.2 分支当量路径的计算第65-66页
        5.6.3 某矿突水避灾系统的实现第66-68页
    5.7 本章小结第68-69页
第6章 主要结论和展望第69-71页
    6.1 主要结论第69页
    6.2 展望第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-74页
作者简介第74页
发表论文情况说明第74-75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:孤岛工作面覆岩结构破坏与矿压显现规律研究
下一篇:我国军事与经济协调发展研究