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井下自动风门系统的研究与设计

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
1 绪论第10-14页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及评述第11-13页
        1.2.1 国内外研究现状第11-12页
        1.2.2 研究现状评述第12-13页
    1.3 主要研究内容第13-14页
2 矿井通风系统风流控制与抗灾救灾第14-17页
    2.1 概述第14页
    2.2 灾变时期风流控制方法第14-16页
    2.3 构建合理通风系统,提高通风系统抗灾能力第16-17页
3 井下自动风门系统结构第17-20页
4 抗灾救灾自动控制风门研究与设计第20-45页
    4.1 抗灾救灾自动控制风门工作原理第20-21页
    4.2 抗灾救灾自动控制风门类型及布局第21-28页
        4.2.1 抗灾救灾自动控制风门类型第21-25页
        4.2.2 抗灾救灾自动控制风门布局第25-28页
    4.3 抗灾救灾自动控制风门功能设计第28-34页
        4.3.1 车辆、行人的正常通过第28-30页
        4.3.2 风门音、视频监控功能第30-31页
        4.3.3 水压检测及喷雾功能第31-32页
        4.3.4 环境信号传感器的采集第32-33页
        4.3.5 风门的无线遥控第33-34页
    4.4 抗灾救灾自动控制风门设计第34-45页
        4.4.1 自动控制风门结构组成第34-35页
        4.4.2 电动球阀第35页
        4.4.3 红外线传感器第35页
        4.4.4 视频服务器及布局第35-37页
        4.4.5 风门控制装置硬件设计第37-38页
        4.4.6 风门控制装置软件设计第38-39页
        4.4.7 环境传感器的选择及布局第39-45页
5 井下环境监测数据融合模型的研究第45-52页
    5.1 环境监测系统融合构架第45-46页
    5.2 井下环境一级融合第46-48页
    5.3 井下环境的二级融合第48-49页
    5.4 应用实例及意义第49-52页
6 通风系统现状风流分配仿真及灾变时期自动风门调控效果分析第52-63页
    6.1 通风系统现状风流分配仿真第52-59页
    6.2 灾变时期自动风门调控效果仿真分析第59-63页
结论第63-64页
参考文献第64-67页
作者简历第67-69页
学位论文数据集第69-70页

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