致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·课题研究背景及意义 | 第11-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-16页 |
·存在的问题 | 第16页 |
·本文研究目标与内容 | 第16-17页 |
·研究目标 | 第16页 |
·研究内容 | 第16-17页 |
·本文研究技术路线 | 第17-19页 |
2 实验模型和测试方法 | 第19-29页 |
·工作面瓦斯燃烧过程及特点 | 第19-20页 |
·工作面的实验模型搭建 | 第20-21页 |
·超细水雾发生装置的搭建 | 第21-24页 |
·超细水雾产生机理 | 第21-23页 |
·超声雾化的发生装置 | 第23页 |
·超细水雾发生系统 | 第23-24页 |
·数据采集系统 | 第24-26页 |
·热电偶测温变化采集系统 | 第24-26页 |
·烟气成分采集分析系统 | 第26页 |
·数码影像采集系统 | 第26页 |
·实验装置系统 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
3 风动作用下超细水雾雾场特性 | 第29-43页 |
·超细水雾雾滴的运动特性 | 第29-31页 |
·超细水雾雾滴的受力分析 | 第29-30页 |
·超细水雾雾滴的热作用距离 | 第30-31页 |
·超细水雾的相关参数及测量 | 第31-34页 |
·超细水雾的粒径 | 第32-33页 |
·超细水雾的雾动量和雾通量 | 第33页 |
·超细水雾的质量分数测量 | 第33-34页 |
·雾化空间中雾滴的体积质量分数 | 第34-39页 |
·定性分析雾化空间中雾滴的体积质量分数 | 第34-37页 |
·计算雾化空间中雾滴的体积质量分数 | 第37-39页 |
·影响风动式超细水雾质量分数的因素分析 | 第39-41页 |
·超细水雾体积质量分数与雾化速率的关系 | 第40页 |
·超细水雾体积质量分数与雾滴速率的关系 | 第40-41页 |
·超细水雾体积质量分数与雾化空间横截面积的关系 | 第41页 |
·风动作用下超细水雾发生装置的改进措施 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
4 超细水雾抑制回采工作面瓦斯燃烧的实验研究 | 第43-61页 |
·实验方法及过程 | 第43-45页 |
·工作面瓦斯自由燃烧与施加超细水雾抑制实验 | 第45-49页 |
·工作面瓦斯自由燃烧实验 | 第45-46页 |
·施加超细水雾抑制工作面瓦斯燃烧的实验 | 第46-47页 |
·超细水雾抑制工作面瓦斯燃烧的火焰温度分析 | 第47-48页 |
·超细水雾抑制工作面瓦斯燃烧的火焰结构分析 | 第48-49页 |
·超细水雾抑制工作面瓦斯燃烧火焰的影响因素分析实验 | 第49-54页 |
·工作面不同通风速率条件下瓦斯燃烧火焰抑制特性 | 第50-52页 |
·不同雾化量条件下工作面瓦斯燃烧火焰抑制特性 | 第52-53页 |
·不同燃料流量条件下工作面瓦斯燃烧抑制特性 | 第53-54页 |
·优化超细水雾送风时间对工作面瓦斯燃烧的抑制效果 | 第54-55页 |
·超细水雾抑制工作面瓦斯燃烧的机理分析 | 第55-58页 |
·吸热冷却作用 | 第55-56页 |
·置换氧气作用 | 第56-57页 |
·吸热拉伸作用 | 第57-58页 |
·超细水雾抑制工作面瓦斯燃烧在应用过程中的技术要点 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-61页 |
5 超细水雾抑制工作面瓦斯燃烧的数值模拟 | 第61-75页 |
·Fluent 软件简介 | 第61页 |
·物理数学模型 | 第61-62页 |
·物理模型 | 第61页 |
·基本控制方程 | 第61-62页 |
·超细水雾抑制瓦斯燃烧数值模拟 | 第62-66页 |
·网格划分 | 第62-63页 |
·离散相模型 | 第63-64页 |
·标准k-e 模型 | 第64页 |
·通用有限速率模型 | 第64-65页 |
·涡耗散模型 | 第65页 |
·多孔介质模型 | 第65-66页 |
·物性参数的选取 | 第66页 |
·边界条件 | 第66页 |
·数值模拟结果与分析 | 第66-73页 |
·工作面瓦斯自由燃烧的模拟 | 第66-67页 |
·超细水雾与工作面瓦斯燃烧相互作用的数值模拟 | 第67-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
6 结论 | 第75-77页 |
·结论 | 第75-76页 |
·创新点 | 第76页 |
·存在的问题及展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
作者简历 | 第83-85页 |
学位论文数据集 | 第85页 |