致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1 绪论 | 第13-27页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第13-15页 |
1.2 矿井风量测试技术研究进展 | 第15-21页 |
1.2.1 矿井风量传统测试技术研究进展 | 第15-17页 |
1.2.2 矿井风量实时监测技术研究进展 | 第17-19页 |
1.2.3 巷道平均风速单点测试方法研究进展 | 第19-21页 |
1.3 湍流理论及测量技术研究概述 | 第21-25页 |
1.3.1 湍流理论研究概述 | 第21-22页 |
1.3.2 流动测量技术研究进展 | 第22-25页 |
1.4 主要研究内容和技术路线 | 第25-27页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第25-26页 |
1.4.2 技术路线 | 第26-27页 |
2 矿井通风参数“测不准”原因假说及证实 | 第27-47页 |
2.1 矿井通风参数“测不准”现象的影响因素分析 | 第27-28页 |
2.2 无外部扰动的巷道通风参数测量实验 | 第28-41页 |
2.2.1 实验装置和测量方法 | 第29-34页 |
2.2.2 实验结果分析 | 第34-39页 |
2.2.3 现场实验 | 第39-40页 |
2.2.4 实验结论 | 第40-41页 |
2.3 矿井定常湍流脉动对通风阻力测量的影响 | 第41-46页 |
2.3.1 定常管流压能波动的理论分析 | 第42-44页 |
2.3.2 压能波动范围的影响因素分析 | 第44-46页 |
2.3.3 分析结论 | 第46页 |
2.4 本章小结 | 第46-47页 |
3 湍流基本特性及统计平均方法 | 第47-57页 |
3.1 湍流的基本特性 | 第47-48页 |
3.2 湍流的统计平均方法 | 第48-52页 |
3.2.1 时间平均法 | 第49页 |
3.2.2 空间平均法 | 第49-51页 |
3.2.3 概率平均法 | 第51页 |
3.2.4 各态遍历假设 | 第51-52页 |
3.3 巷道平均风速的精细化测量方法 | 第52-56页 |
3.3.1 矿井风流的流动状态 | 第52-53页 |
3.3.2 井巷湍流的类别 | 第53-54页 |
3.3.3 巷道平均风速统计测量数学模型 | 第54-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
4 单点风速时均化及其与平均风速的转换机制 | 第57-79页 |
4.1 单点风速时均化方法及实现 | 第57-62页 |
4.1.1 单点风速时均化与简单随机抽样 | 第57-58页 |
4.1.2 确定样本容量应考虑的因素 | 第58-60页 |
4.1.3 样本容量的确定方法 | 第60-62页 |
4.2 单点风速与平均风速转换机制的理论分析 | 第62-66页 |
4.2.1 单点风速与平均风速关系表达式的理论推导 | 第62-64页 |
4.2.2 单点风速与平均风速的简化关系 | 第64-66页 |
4.3 单点风速与平均风速转转机制的实验研究 | 第66-75页 |
4.3.1 实验模型 | 第66-68页 |
4.3.2 测量方法 | 第68-69页 |
4.3.3 实验结果分析 | 第69-75页 |
4.4 速度场结构近似恒定原理的提出 | 第75-77页 |
4.4.1 速度场结构近似恒定原理 | 第75-76页 |
4.4.2 速度场系数的首次标定方法 | 第76-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-79页 |
5 巷道风流湍动特性的实验研究 | 第79-91页 |
5.1 湍流强度沿巷道垂线的分布规律 | 第79-83页 |
5.1.1 均直巷道湍流强度沿垂线的分布规律 | 第79-81页 |
5.1.2 突扩巷道湍流强度沿垂线的分布规律 | 第81-82页 |
5.1.3 障碍物后湍流强度沿垂线的分布规律 | 第82-83页 |
5.2 独头巷道射流通风湍动强度分布规律 | 第83-90页 |
5.2.1 实验模型 | 第84页 |
5.2.2 测量方法 | 第84-86页 |
5.2.3 实验结果分析 | 第86-89页 |
5.2.4 实验结论 | 第89-90页 |
5.3 本章小结 | 第90-91页 |
6 工程应用试验 | 第91-96页 |
6.1 试验方案 | 第92-93页 |
6.2 试验结果讨论 | 第93-95页 |
6.3 本章小结 | 第95-96页 |
结论 | 第96-98页 |
展望 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-106页 |
作者简历 | 第106-109页 |
学位论文数据集 | 第109-110页 |
附表 | 第110页 |