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 |