摘要 | 第5-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
1 绪论 | 第16-33页 |
1.1 本课题研究的背景 | 第16-18页 |
1.2 本课题研究的意义 | 第18-19页 |
1.3 本课题的研究现状 | 第19-29页 |
1.3.1 火灾时期风流状态影响因素的研究现状 | 第19-22页 |
1.3.2 矿井火灾数值模拟计算的研究现状 | 第22-25页 |
1.3.3 矿井通风网络分析与解算的研究现状 | 第25-27页 |
1.3.4 矿井火灾的实验研究现状 | 第27-29页 |
1.4 本课题的研究目的、内容及方法 | 第29-33页 |
1.4.1 研究目的 | 第29-30页 |
1.4.2 研究内容 | 第30页 |
1.4.3 研究方法与技术路线 | 第30-33页 |
2 相似模拟实验及计算数值模拟原理 | 第33-52页 |
2.1 流体相似理论与相关准则 | 第33-34页 |
2.2 相似模拟的物理模型—呼和乌素煤矿概况 | 第34-36页 |
2.2.1 呼和乌素煤矿井筒布置 | 第35页 |
2.2.2 主要大巷布置方式与采区分布 | 第35-36页 |
2.2.3 通风系统介绍 | 第36页 |
2.3 矿井角联通风网络火灾模拟实验系统 | 第36-39页 |
2.4 测点布置与实验设备 | 第39-45页 |
2.4.1 测点的布置 | 第40页 |
2.4.2 热电偶 | 第40-41页 |
2.4.3 KH300G 彩色无纸记录仪 | 第41页 |
2.4.4 补偿式微压差计和皮托管 | 第41-43页 |
2.4.5 温度数据处理系统 | 第43-45页 |
2.5 计算数值模拟原理 | 第45-51页 |
2.5.1 巷道火灾烟流的数值模型 | 第45-47页 |
2.5.2 CFD 软件介绍 | 第47-49页 |
2.5.3 几何模型的建立与网格的划分 | 第49-50页 |
2.5.4 火源和边界条件的处理 | 第50-51页 |
2.6 本章小结 | 第51-52页 |
3 矿井火灾时期角联通风网络中风流温度的分布规律 | 第52-63页 |
3.1 风流温度分布规律的理论研究 | 第52-55页 |
3.1.1 巷道火灾燃烧过程研究 | 第52-54页 |
3.1.2 风流沿火源下风侧巷道温度分布计算方法 | 第54-55页 |
3.2 模拟实验 | 第55-58页 |
3.2.1 实验物料及相关参数 | 第55-57页 |
3.2.2 实验步骤 | 第57-58页 |
3.2.3 实验结果 | 第58页 |
3.3 实验结果处理分析 | 第58-62页 |
3.3.1 火灾时期风流温度曲线分析 | 第58-61页 |
3.3.2 数值模拟 | 第61-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-63页 |
4 矿井巷道火灾对通风网络的影响 | 第63-67页 |
4.1 火灾引起的火区阻力 | 第63-64页 |
4.1.1 火区阻力的产生机理 | 第63页 |
4.1.2 火区阻力的计算方法 | 第63-64页 |
4.2 火灾引起的节流效应 | 第64-66页 |
4.2.1 火区节流效应的理论分析 | 第64-65页 |
4.2.2 火区节流阻力的计算方法 | 第65-66页 |
4.3 本章小结 | 第66-67页 |
5 矿井通风网络解算的相关研究 | 第67-73页 |
5.1 矿井通风网络的矩阵表示 | 第67-68页 |
5.2 通风网络中风流流动的基本定律 | 第68-70页 |
5.3 通风网络解算算法 | 第70-72页 |
5.4 本章小结 | 第72-73页 |
6 巷道火灾时期角联通风网络的风流流动规律及风量解算研究 | 第73-84页 |
6.1 火灾时期通风网络风量变化的模拟实验 | 第73-80页 |
6.1.1 实验步骤与实验过程 | 第73页 |
6.1.2 实验结果与计算 | 第73-77页 |
6.1.3 实验结果分析 | 第77-80页 |
6.2 火灾时期通风网络的风量解算研究 | 第80-82页 |
6.2.1 火灾时期通风网络风量解算的理论推导 | 第80-81页 |
6.2.2 火灾时期风量解算公式的实验验证 | 第81-82页 |
6.3 结论 | 第82-84页 |
7 结论与展望 | 第84-87页 |
7.1 结论 | 第84-86页 |
7.2 展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-94页 |
在学研究成果 | 第94-96页 |
致谢 | 第96-97页 |