非煤系瓦斯隧道通风设计及安全监控
摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 煤系地层瓦斯 | 第13页 |
1.2.2 非煤系地层瓦斯 | 第13-16页 |
1.3 问题的提出 | 第16-21页 |
1.3.1 工程概述 | 第18页 |
1.3.2 工程地质 | 第18页 |
1.3.3 施工难点及技术保证措施 | 第18-19页 |
1.3.4 瓦斯的基本特征、来源和放出类型 | 第19-21页 |
第二章 瓦斯预报监控 | 第21-27页 |
2.1 瓦斯检测监控 | 第21-26页 |
2.1.1 瓦斯的自动监控 | 第21-23页 |
2.1.2 瓦斯的人工监控 | 第23-26页 |
2.2 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 瓦斯隧道通风设计 | 第27-36页 |
3.1 通风相关标准参数 | 第27-28页 |
3.2 通风量计算 | 第28-31页 |
3.2.1 需风量计算参数 | 第28页 |
3.2.2 风量计算 | 第28-31页 |
3.3 风机及风管选型 | 第31-33页 |
3.3.1 轴流风机 | 第31-32页 |
3.3.2 射流风机 | 第32页 |
3.3.3 风机选择 | 第32-33页 |
3.4 通风检查 | 第33-34页 |
3.5 电气设备与作业机械 | 第34-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 计算流体力学理论及数值模拟 | 第36-61页 |
4.1 计算流体力学基本理论 | 第36-37页 |
4.1.1 连续介质假设 | 第36页 |
4.1.2 流体是不可压缩的 | 第36页 |
4.1.3 流体为稳定流 | 第36-37页 |
4.2 常用的离散化方法 | 第37-38页 |
4.2.1 有限差分法 | 第37页 |
4.2.2 有限元法 | 第37-38页 |
4.2.3 有限体积法 | 第38页 |
4.3 常用的CFD软件介绍 | 第38-40页 |
4.3.1 CFD技术的特点 | 第38-39页 |
4.3.2 CFD软件介绍 | 第39-40页 |
4.4 瓦斯隧道通风数值计算 | 第40-41页 |
4.5 瓦斯浓度扩散数值模拟 | 第41-42页 |
4.6 数学模型及边界条件 | 第42-44页 |
4.6.1 基本假设 | 第42页 |
4.6.2 数学模型 | 第42-43页 |
4.6.3 边界条件及参数设置 | 第43-44页 |
4.7 计算模型及工况 | 第44-59页 |
4.7.1 计算模型 | 第44-45页 |
4.7.2 模拟工况 | 第45页 |
4.7.3 模拟结果与分析 | 第45-59页 |
4.8 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 瓦斯隧道通风监控系统 | 第61-69页 |
5.1 瓦斯监控要求 | 第61-62页 |
5.2 瓦斯监控系统 | 第62-67页 |
5.2.1 监控方案 | 第63页 |
5.2.2 系统布设 | 第63-65页 |
5.2.3 监测频率及范围 | 第65-67页 |
5.3 瓦斯监测数据分析 | 第67-68页 |
5.3.1 监测数据可靠性分析 | 第67页 |
5.3.2 监测数据异常识别 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论和建议 | 第69-70页 |
6.1 结论 | 第69页 |
6.2 建议 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第74页 |