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粒度对褐煤堆积体氧化自燃影响的实验及模拟研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第11-17页
    1.1 研究背景和意义第11-13页
        1.1.1 研究背景第11-12页
        1.1.2 研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-15页
        1.2.1 煤炭自燃机理研究第13页
        1.2.2 煤炭自燃特性实验研究第13-14页
        1.2.3 煤炭自燃数值模拟研究第14-15页
    1.3 研究内容和技术路线第15-17页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 技术路线第16-17页
2 煤炭自燃过程及其数学模型第17-26页
    2.1 煤炭自燃过程特性研究简述第17页
    2.2 煤炭自燃低温氧化过程研究第17-21页
        2.2.1 “篮子法”交叉温度实验第18-19页
        2.2.2 煤的低温氧化过程第19-20页
        2.2.3 临界着火点温度第20-21页
    2.3 煤炭自燃数学模型第21-25页
        2.3.1 Arrhenius公式的应用第22-24页
        2.3.2 F-K理论自燃模型第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
3 煤炭自燃特性测定系统及相关软件开发第26-39页
    3.1 实验系统设计第26-32页
        3.1.1 实验设备第27-29页
        3.1.2 实验方法第29-32页
    3.2 数据分析软件开发第32-36页
        3.2.1 开发背景第32-33页
        3.2.2 开发流程第33-34页
        3.2.3 功能介绍第34-36页
    3.3 煤样基础指标测定第36-38页
    3.4 本章小结第38-39页
4 煤炭自燃特性测定实验第39-72页
    4.1 基于时间序列的煤堆温度分析第39-44页
        4.1.1 煤堆温度测点分布第40页
        4.1.2 测点升温曲线分析第40-44页
    4.2 基于煤样粒径的自燃倾向性分析第44-66页
        4.2.1 临界着火点温度分析第44-49页
        4.2.2 交叉点升温速率分析第49-60页
        4.2.3 表观活化能分析第60-66页
    4.3 煤炭自燃过程气体成分测定分析第66-70页
    4.4 本章小结第70-72页
5 基于数值模拟的煤自燃特性分析第72-80页
    5.1 SIMPLE算法简述第72页
    5.2 数学模型及参数设定第72-73页
    5.3 煤自燃实验过程数值模拟第73-79页
        5.3.1 对比验证分析第74-75页
        5.3.2 温度场分析第75-76页
        5.3.3 风流场分析第76页
        5.3.4 气体浓度场分析第76-79页
    5.4 本章小结第79-80页
结论第80-82页
参考文献第82-85页
作者简历第85-87页
学位论文数据集第87-88页

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