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瓦斯异常涌出动态响应机制及灾害控制技术的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
1 引言第8-18页
   ·瓦斯灾害分级分区预警技术研究重要性第8-15页
     ·煤矿瓦斯灾害的严重性第8-10页
     ·煤矿瓦斯灾害预警的研究现状第10-13页
     ·我国的矿山分级预警响应机制第13-14页
     ·目前瓦斯灾害预警的主要缺陷第14-15页
   ·主要研究内容第15-18页
     ·研究目标第15页
     ·研究内容第15-16页
     ·创新点第16页
     ·技术路线第16-18页
2 瓦斯灾害分级分区技术及危险程度预测方法的研究第18-28页
   ·瓦斯灾害分级分区预警的原理第18-20页
     ·煤矿的生产布局决定瓦斯灾害危险区域和级别划分第18-19页
     ·煤矿的通风方式决定瓦斯灾害危险区域和级别划分第19页
     ·瓦斯灾害区域及危险级别的划分第19-20页
   ·工作面瓦斯危险程度预测方法第20-28页
     ·确定非危险与危险临界值的数学方法第21-24页
     ·实验室模拟确定瓦斯危险指标的敏感性第24页
     ·工作面瓦斯危险程度划分第24-25页
     ·确定非危险和危险的临界值第25-28页
3 区域危险状况分时集中动态监控系统的建立第28-45页
   ·系统总体设计的依据和模型第28-32页
     ·系统设计的依据第28-30页
     ·系统模型的建立第30-32页
   ·数据传输方式的选择第32-38页
     ·数据传输方式的选择原则第32-34页
     ·传输方式的比较第34-37页
     ·传输方式的选择第37-38页
   ·区域危险状况分时集中动态监控系统的要求第38-45页
     ·煤矿安全监控系统的基本性能要求第38-39页
     ·区域危险状况分时集中动态监控系统的特殊要求第39页
     ·系统监测点的设置第39-45页
4 分级分区监控要求的通信方式的研究第45-64页
   ·CAN总线的技术规范第45-49页
     ·根据ISO/OSI参考模型CAN的分层结构第45-47页
     ·CAN总线的连接和传递方式第47页
     ·CAN总线的报文第47-48页
     ·CAN总线的仲裁机制第48-49页
   ·CAN总线接口硬件电路的设计第49-55页
     ·CAN节点核心器件及其选择第50-52页
     ·CAN总线接口框图第52-53页
     ·通讯模块硬件电路工作原理第53-55页
   ·构建CAN-bus应用层通讯协议第55-64页
     ·构建CAN-bus应用层通讯协议的必要性及要求第55-56页
     ·CAN报文帧格式的选择第56-58页
     ·数据通信方式和模型的确定第58-60页
     ·传输协议的制定第60-64页
5 分级分区监控分站的研究第64-86页
   ·功能、结构及工作原理第64-71页
     ·系统的功能第64-68页
     ·分站的功能第68-69页
     ·分站的结构第69-70页
     ·分站的工作原理第70页
     ·微处理器的选取第70-71页
   ·输入模块第71-74页
     ·输入模块采集方法第71-72页
     ·输入模块硬件设计第72-74页
     ·分站模拟量频率采集子程序框图第74页
   ·断电控制输出模块第74-75页
   ·报警输出模块第75-76页
   ·显示模块第76-80页
     ·显示器件的选择第76页
     ·图形点阵式液晶显示模块第76-79页
     ·液晶显示子程序框图第79-80页
   ·分站电源第80-82页
     ·矿用电源的特点和组成第80-81页
     ·本安电源工作原理第81-82页
     ·备用电源充电电路工作原理及功能第82页
   ·电磁兼容抗干扰措施第82-83页
   ·分级分区监控分站部分程序的设计框图第83-86页
     ·分级分区监控分站主程序的设计框图第84-85页
     ·分级分区监控分站危险识别子程序框图第85-86页
6 系统试验第86-89页
   ·系统联机试验第86页
   ·煤矿井下CAN网络的现场应用第86-89页
7 结论第89-90页
附录1 近年来发表的学术论文第90-91页
附录2 攻读硕士学位期间的科研项目第91-92页
参考文献第92-96页
致谢第96页

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