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前抽后压混合式通风的掘进工作面粉尘分布规律的数值模拟研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12页
    1.2 掘进工作面通风方式介绍第12-14页
        1.2.1 压入式通风第13页
        1.2.2 抽出式通风第13页
        1.2.3 混合式通风第13-14页
    1.3 国内外研究现状第14-16页
        1.3.1 国外研究现状第14-15页
        1.3.2 国内研究现状第15-16页
    1.4 本文研究内容及研究方法第16-17页
        1.4.1 研究内容第16页
        1.4.2 研究方法第16-17页
    1.5 本章小结第17-19页
第二章 机掘工作面掘进通风理论第19-29页
    2.1 流体力学理论第19-20页
    2.2 射流理论第20-27页
        2.2.1 紊流射流理论第20-22页
        2.2.2 紊流射流的基本结构和特性第22-25页
        2.2.3 贴附壁射流第25-27页
    2.3 前抽后压混合式通风流场特点第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 数值模拟的基本方法和理论第29-47页
    3.1 模型简化及网格生成第29-30页
        3.1.1 模型建立第29页
        3.1.2 网格生成第29-30页
    3.2 边界条件第30-31页
    3.3 紊流的控制方程第31-35页
        3.3.1 不可压缩流体的基本方程第31-34页
        3.3.2 基本方程的通用形式第34-35页
    3.4 通用控制方程的离散方法第35-36页
        3.4.1 有限差分法第35页
        3.4.2 有限元法第35-36页
        3.4.3 有限体积法第36页
    3.5 紊流的数值模拟方法第36-39页
        3.5.1 直接模拟第36-37页
        3.5.2 大涡模拟第37页
        3.5.3 雷诺平均数值模拟第37-39页
    3.6 掘进工作面通风的数值计算方法第39-45页
        3.6.1 Realizablek-ε紊流模型第40页
        3.6.2 紊流流动的近壁面处理第40-43页
        3.6.3 SIMPLE算法第43-45页
    3.7 本章小结第45-47页
第四章 掘进巷道混合式通风的数值模拟及分析第47-81页
    4.1 物理模型的建立及网格生成第47-48页
        4.1.1 物理模型第47页
        4.1.2 尘源扰动模型第47-48页
        4.1.3 网格的生成第48页
    4.2 数学模型第48-53页
        4.2.1 假设条件第48-49页
        4.2.2 离散相模型第49-52页
        4.2.3 边界条件第52-53页
    4.3 数值计算结果及分析第53-77页
        4.3.1 确定最佳抽出风筒口位置第53-55页
        4.3.2 确定最佳压入风筒口位置第55-57页
        4.3.3 确定最佳通风比第57-62页
        4.3.4 巷道断面积S=9.88m~2的数值模拟第62-69页
        4.3.5 巷道断面积S=7.82m~2的数值模拟第69-77页
    4.4 分析比较得出不同巷道断面积的合理参数第77-78页
    4.5 本章小结第78-81页
第五章 验证数值模拟结果第81-93页
    5.1 相似理论基础第81-84页
        5.1.1 力学相似性第81页
        5.1.2 相似理论第81-82页
        5.1.3 控制方程第82-83页
        5.1.4 模型律的选择第83-84页
    5.2 实验方法第84-85页
        5.2.1 实验仪器第84-85页
        5.2.2 测试方法第85页
    5.3 实验验证第85-92页
        5.3.1 验证最优抽风口位置第85-87页
        5.3.2 最优压风口位置第87-89页
        5.3.3 最优抽压风量比第89-92页
        5.3.4 实验结果分析第92页
    5.4 本章小结第92-93页
第六章 结论与展望第93-97页
    6.1 总结第93-94页
    6.2 创新点第94-95页
    6.3 展望第95-97页
参考文献第97-101页
致谢第101-103页
攻读硕士研究生期间发表的学术论文第103页

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