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五龙矿通风系统优化改造研究

1 绪论第1-13页
 1.1 问题的提出第9页
 1.2 矿井通风系统优化的意义第9-10页
 1.3 本文研究的主要内容及其技术路线第10-12页
  1.3.1 主要内容第10-11页
  1.3.2 技术路线第11-12页
 1.4 本文的主要特色第12-13页
2 网络调节与通风系统优化第13-18页
 2.1 网络调节与通风系统优化研究现状第13页
 2.2 通风网络优化调节第13-16页
  2.2.1 非线性规划法第13-15页
  2.2.2 非线性规划问题的解法第15-16页
  2.2.3 基于最小调节功耗的网络优化调节通路法第16页
 2.3 基于最小调节功耗的网络优化调节通路法数学模型第16-18页
3 通风网络风流分配第18-27页
 3.1 通风网络风流分配研究现状第18页
 3.2 矿井风流状态方程第18-19页
 3.3 通风网络风流分配数学模型第19-22页
  3.3.1 通风网络风流分配计算预处理第19-20页
  3.3.2 通风网络的基本定律第20-21页
  3.3.3 阻力定律第21-22页
 3.4 通风网络风流分配算法第22-27页
  3.4.1 Barczyk 法(S.Barczyk,1935)第22-25页
  3.4.2 Cross 法(H.Cross,1936)第25-27页
4 矿井通风系统优化第27-33页
 4.1 矿井通风系统阻力研究第27-28页
  4.1.1 风量对阻力的影响第27页
  4.1.2 分支风阻对通风阻力的影响第27-28页
  4.1.3 网络结构对阻力的影响第28页
  4.1.4 降低矿井通风阻力的具体技术措施第28页
 4.2 矿井通风系统风量调节研究第28-30页
 4.3 矿井通风系统主通风机工况优化研究第30-33页
5 五龙矿矿井系统普查第33-38页
 5.1 五龙矿概述第33-35页
  5.1.1 五龙矿交通地理概况第33-34页
  5.1.2 煤炭资源和地质条件第34页
  5.1.3 瓦斯治理情况第34页
  5.1.4 矿井煤尘及自燃情况第34页
  5.1.5 矿井生产情况第34-35页
  5.1.6 通风系统第35页
 5.2 五龙矿通风阻力测定第35-36页
  5.2.1 矿井通风阻力测定的目的第35-36页
  5.2.2 矿井通风阻力测定的方法第36页
  5.2.3 通风阻力测定的精度检验第36页
 5.3 系统普查统计第36-38页
6 五龙矿仿真系统的构建第38-44页
 6.1 仿真系统的建立第38-39页
  6.1.1 DXF 格式文件的生成第38页
  6.1.2 用DXF 格式文件生成仿真系统图第38页
  6.1.3 仿真系统图的检验第38-39页
 6.2 仿真系统数据录入第39-41页
  6.2.1 巷道属性数据录入第39页
  6.2.2 节点属性数据录入第39-40页
  6.2.3 构筑物属性数据录入第40-41页
  6.2.4 仿真系统中通风动力装置录入第41页
 6.3 矿井网络风流分配仿真第41-43页
 6.4 矿井通风系统仿真按需调节第43页
 6.5 矿井通风系统仿真网络增阻调节第43-44页
  6.5.1 回风沙井增阻调节第43-44页
7 矿井通风网络分析第44-51页
 7.1 角联结构分析第44-47页
 7.2 自然风压分析第47-51页
8 矿井通风系统方案优化改造第51-57页
 方案Ⅰ:将-600 西一石由入风变为回风巷第51-53页
 方案Ⅱ:323 专用回风上山贯通调风方案(312 采区增加风量第53-54页
 方案Ⅲ:调整通风格局第54-57页
9 结论与展望第57-59页
 9.1 结论第57页
 9.2 展望第57-59页
个人简历第59-60页
致谢第60-61页
附录 A 五龙矿测点布置图第61-62页
参考文献第62-64页

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