摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.3.1 国外瓦斯管网解算研究 | 第13-14页 |
1.3.2 气体在管内的流动规律研究 | 第14-15页 |
1.3.3 瓦斯抽采管路连接研究 | 第15-17页 |
1.3.4 瓦斯抽采管网优化研究 | 第17-18页 |
1.4 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.5 研究方法和技术路线 | 第19-20页 |
第二章瓦斯抽采管路气体流动基本规律 | 第20-42页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 瓦斯抽采气体运动状态分析 | 第20-21页 |
2.3 瓦斯抽采管路流动规律简化模型 | 第21-29页 |
2.3.1 气体参数的确定 | 第21-24页 |
2.3.2 气体运动方程 | 第24-29页 |
2.4 瓦斯抽采管路流动规律数值模拟 | 第29-40页 |
2.4.1 数学模型的建立 | 第30-31页 |
2.4.2 湍流模型方程 | 第31-34页 |
2.4.3 几何模型及网格的划分 | 第34-36页 |
2.4.4 模型参数的设定及模拟结果分析 | 第36-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 瓦斯抽采管网结构分析及数学模型 | 第42-54页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 瓦斯抽采管网的稳态模拟 | 第42-48页 |
3.2.1 阻力分析及局部阻力 | 第42-43页 |
3.2.2 串联管路 | 第43-44页 |
3.2.3 图论 | 第44-46页 |
3.2.4 瓦斯管网的数学模型建立与求解 | 第46-48页 |
3.3 井下移动泵站与地面永久泵站串联 | 第48-52页 |
3.3.1 水环式真空泵的工作原理 | 第48-49页 |
3.3.2 水环式真空泵性能的影响因素 | 第49-50页 |
3.3.3 井下移动泵站与地面永久泵站串联 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 瓦斯抽采实验平台搭建及实验研究 | 第54-80页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 实验系统构成 | 第54-58页 |
4.2.1 水环式真空泵与抽采管路 | 第55-56页 |
4.2.2 调节附属设施 | 第56页 |
4.2.3 压力测量装置 | 第56-57页 |
4.2.4 相关法流量测量系统 | 第57页 |
4.2.5 孔板流量计验证 | 第57-58页 |
4.3 相关法流量测量原理 | 第58-69页 |
4.3.1 相关测速技术的基本原理 | 第58-59页 |
4.3.2 相关测速测量的数学模型 | 第59-62页 |
4.3.3 基于图像相关法测流速流程 | 第62-65页 |
4.3.4 实验参数设置 | 第65-67页 |
4.3.5 外界环境对图像摄影测流速影响 | 第67-69页 |
4.4 瓦斯抽采管网运行状态模拟实验 | 第69-78页 |
4.4.1 单一瓦斯抽采管路状态异常分析 | 第69-72页 |
4.4.2 主管漏风对支管负压的影响 | 第72-75页 |
4.4.3 临时泵站与地面泵站串联对并联支路的影响 | 第75-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-80页 |
第五章 瓦斯抽采管网优化现场实例 | 第80-94页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 瓦斯抽采主管运行状态诊断研究 | 第80-83页 |
5.2.1 余吾煤矿瓦斯抽采管网现状 | 第80-81页 |
5.2.2 瓦斯抽采主管运行状态分析 | 第81-83页 |
5.3 瓦斯抽采管网模拟解算 | 第83-92页 |
5.3.1 可压缩风流阻力分析 | 第83-84页 |
5.3.2 风流网络平衡定律 | 第84-85页 |
5.3.3 风流网络解算模型 | 第85-87页 |
5.3.4 构建立体解算模型 | 第87-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-94页 |
第六章 结论与展望 | 第94-98页 |
6.1 结论 | 第94-95页 |
6.2 主要创新点 | 第95-96页 |
6.3 展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
作者简介 | 第108页 |
在学期间发表的学术论文 | 第108页 |