采空区注惰软件模拟及开发
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 研究目的和意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 采空区自然发火研究 | 第10-11页 |
1.2.2 自然发火防治技术研究 | 第11-12页 |
1.2.3 注惰防灭火研究 | 第12-13页 |
1.2.4 数值计算方法应用 | 第13-14页 |
1.3 研究方案 | 第14-17页 |
1.3.1 研究目标 | 第14页 |
1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
1.3.3 关键问题与创新点 | 第15页 |
1.3.4 技术路线和实验方案 | 第15-17页 |
第2章 基于有限体积法采空区注惰防灭火数值模型 | 第17-29页 |
2.1 采空区注惰理论研究 | 第17-18页 |
2.1.1 有限体积法在注惰模型中的应用 | 第17-18页 |
2.1.2 注惰对自燃“三带”的影响 | 第18页 |
2.1.3 采空区注惰气体的选取 | 第18页 |
2.2 注惰流场数学模型研究 | 第18-23页 |
2.2.1 采空区渗流规律的研究 | 第19-22页 |
2.2.2 采空区注惰气体流动连续性数值模型 | 第22页 |
2.2.3 边界条件 | 第22-23页 |
2.3 采空区注惰氧浓度场模型 | 第23-25页 |
2.3.1 注惰中氧浓度场数值模型 | 第23-24页 |
2.3.2 边界条件 | 第24-25页 |
2.4 采空区注惰中温度场模型 | 第25-28页 |
2.4.1 采空区注惰固体温度场数值模型 | 第25-27页 |
2.4.2 采空区注惰气体温度场数值模型 | 第27-28页 |
2.4.3 边界条件 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 注惰中采空区自燃数值模型参数 | 第29-43页 |
3.1 煤样性质基础实验 | 第29-31页 |
3.1.1 工业分析实验 | 第29-30页 |
3.1.2 元素分析实验 | 第30-31页 |
3.2 缓慢氧化实验 | 第31-41页 |
3.2.1 实验过程及条件 | 第31页 |
3.2.2 实验结果及处理 | 第31-35页 |
3.2.3 耗氧速率分析 | 第35-38页 |
3.2.4 放热强度分析 | 第38-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 采空区注惰防灭火软件开发 | 第43-53页 |
4.1 注惰软件开发的目的及意义 | 第43-44页 |
4.2 软件开发 | 第44-47页 |
4.2.1 软件开发基础 | 第44页 |
4.2.2 软件设计 | 第44-45页 |
4.2.3 软件开发工具 | 第45页 |
4.2.4 迭代计算模块设计与实现 | 第45-46页 |
4.2.5 采空区注氮过程“三场”的设计与实现 | 第46-47页 |
4.3 注惰“三场”网格划分 | 第47-50页 |
4.4 注惰“三场”图形显示模块设计与实现 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 采空区注惰效果模拟 | 第53-64页 |
5.1 采空区注氮流量的确定 | 第53-55页 |
5.2 注惰位置的确定 | 第55-61页 |
5.2.1 注氮横坐标位置的确定 | 第56-59页 |
5.2.2 注氮纵坐标位置的确定 | 第59-61页 |
5.3 注氮点数确定 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 注惰前后解算系统模拟对比分析 | 第64-72页 |
6.1 注氮前后氧浓度场变化规律 | 第64-65页 |
6.2 注氮前后温度场变化规律 | 第65-67页 |
6.3 注氮前后自燃“三带”变化规律分析 | 第67-70页 |
6.3.1 “三带”变化规律分析概述 | 第67页 |
6.3.2 工作面推进速度对采空区“三带”的影响 | 第67-70页 |
6.4 注惰防灭火模拟的应用 | 第70-71页 |
6.4.1 林南仓煤矿介绍 | 第70页 |
6.4.2 注惰参数确定 | 第70页 |
6.4.3 注惰效果验证 | 第70-71页 |
6.5 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
导师简介 | 第79-80页 |
作者简介 | 第80-81页 |
学位论文数据集 | 第81页 |