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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

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