摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 采空区渗透性的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 采空区流场模拟理论研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 AutoCAD二次开发技术的发展和应用现状 | 第12-13页 |
1.3 研究内容及其技术路线 | 第13-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 技术路线 | 第14-15页 |
2 采空区流场数学模型 | 第15-23页 |
2.1 多孔介质理论模型 | 第15-18页 |
2.1.1 多孔介质的定义 | 第15页 |
2.1.2 多孔介质的特征 | 第15-18页 |
2.2 采空区基本假设和渗透性分布 | 第18-20页 |
2.2.1 采空区基本假设 | 第18页 |
2.2.2 采空区渗透性分布规律 | 第18-20页 |
2.3 采空区渗流控制方程及数学模型 | 第20-22页 |
2.3.1 质量守恒方程 | 第20页 |
2.3.2 动量守恒方程 | 第20-21页 |
2.3.3 能量守恒方程 | 第21页 |
2.3.4 达西定律 | 第21页 |
2.3.5 采空区流场数学模型 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
3 采空区流场有限元法求解模型及算例分析 | 第23-42页 |
3.1 有限元理论基础 | 第23-25页 |
3.1.1 有限元法的定义 | 第23页 |
3.1.2 有限元法分析的基本要素 | 第23-24页 |
3.1.3 有限元法的求解步骤 | 第24-25页 |
3.2 采空区流场有限元求解模型 | 第25-29页 |
3.2.1 采空区区域三角形单元离散 | 第25-26页 |
3.2.2 有限元法解算采空区流场 | 第26-28页 |
3.2.3 基于变渗透性系数的非线性渗流迭代求解 | 第28-29页 |
3.3 算例分析 | 第29-41页 |
3.3.1 采空区节点压力线性求解 | 第30-35页 |
3.3.2 采空区孔隙度及渗透系数分布计算 | 第35-36页 |
3.3.3 非线性渗流迭代求解 | 第36-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
4 采空区流场模拟程序开发及相关功能介绍 | 第42-50页 |
4.1 程序的开发背景 | 第42页 |
4.2 AUTOCAD二次开发环境 | 第42-44页 |
4.2.1 Auto LISP和ADS | 第42-43页 |
4.2.2 VBA | 第43页 |
4.2.3 Auto CAD.NET | 第43页 |
4.2.4 ObjectARX开发工具 | 第43-44页 |
4.2.5 开发工具的选取 | 第44页 |
4.3 OBJECTARX功能 | 第44-46页 |
4.3.1 ObjectARX类库 | 第45页 |
4.3.2 ObjectARX程序框架 | 第45页 |
4.3.3 ObjectARX界面 | 第45-46页 |
4.4 程序功能介绍 | 第46-49页 |
4.4.1 绘制采空区 | 第46-47页 |
4.4.2 采空区单元划分 | 第47-48页 |
4.4.3 设置边界条件 | 第48页 |
4.4.4 计算采空区流场 | 第48页 |
4.4.5 查看计算结果 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
5 柠条塔煤矿采空区流场模拟 | 第50-60页 |
5.1 柠条塔矿概况 | 第50-51页 |
5.2 S12012工作面采空区流场模型 | 第51-53页 |
5.2.1 工作面布置概况 | 第51-52页 |
5.2.2 工作面风流特征分析 | 第52页 |
5.2.3 采空区流场网格模型 | 第52-53页 |
5.3 采空区模拟结果与分析 | 第53-59页 |
5.3.1 基于流速的采空区自燃三带划分 | 第53页 |
5.3.2 采空区流场模拟与结果验证 | 第53-58页 |
5.3.3 流场模拟结果分析 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
6 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 总结 | 第60页 |
6.2 展望 | 第60-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
附录 | 第67页 |