西北地区侏罗纪煤层采空区自然发火规律的数值模拟研究--以大柳塔矿为例
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第15-25页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 研究意义 | 第16-17页 |
1.3 国内外研究现状 | 第17-22页 |
1.4 研究内容 | 第22页 |
1.5 研究技术路线 | 第22-25页 |
2 西北侏罗纪煤采空区自燃主要影响因素分析 | 第25-35页 |
2.1 煤自燃条件 | 第25页 |
2.2 煤自燃影响因素 | 第25-28页 |
2.3 西北侏罗纪煤自燃主要特点 | 第28-31页 |
2.4 厚煤层采空区浮煤分布特点 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-35页 |
3 西北侏罗纪煤自燃特性的实验分析 | 第35-43页 |
3.1 工业分析实验 | 第35-37页 |
3.2 静态吸氧量实验 | 第37-38页 |
3.3 大柳塔矿煤样自然发火指标气体测试 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-43页 |
4 西北侏罗纪煤层采空区自然发火数学模型构建 | 第43-65页 |
4.1 采空区漏风场数学模型 | 第43-48页 |
4.2 采空区氧浓度数学模型 | 第48-50页 |
4.3 采空区温度场数学模型 | 第50-54页 |
4.4 采空区松散煤体自然发火三维数学模型 | 第54-55页 |
4.5 数学模型中关键参数的确定 | 第55-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-65页 |
5 西北侏罗纪煤采空区自燃“三带”的数值模拟 | 第65-81页 |
5.1 FLUENT简介 | 第65页 |
5.2 试验工作面概况 | 第65-66页 |
5.3 建立采空区自然发火模型 | 第66-68页 |
5.4 数值模拟结果与分析 | 第68-70页 |
5.5 自燃“三带”现场监测 | 第70-75页 |
5.6 模型验证及应用 | 第75-78页 |
5.7 采空区自然发火规律 | 第78-79页 |
5.8 本章小结 | 第79-81页 |
6 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
作者简历 | 第87-91页 |
学位论文数据集 | 第91页 |