煤自然发火实验台温度场数值模拟研究
1 绪论 | 第1-15页 |
·问题的提出 | 第8-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-13页 |
·煤自燃学说 | 第10-11页 |
·煤自燃过程实验模拟 | 第11页 |
·煤自燃数学模型及数值模拟 | 第11-12页 |
·有限元分析的发展现状和趋势 | 第12-13页 |
·研究内容 | 第13-14页 |
·技术路线 | 第14-15页 |
2 煤自燃过程数学模型及其温度场数值模拟方案 | 第15-23页 |
·松散煤体自然发火数学模型 | 第15-20页 |
·松散煤体内漏风流流场数学模型 | 第16-17页 |
·松散煤体内氧浓度场数学模型 | 第17-18页 |
·松散煤体内温度场数学模型 | 第18-20页 |
·煤自燃温度场数值模拟方案 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-23页 |
3 煤自燃倾向性实验研究 | 第23-38页 |
·自然发火实验模拟条件 | 第23-26页 |
·蓄热条件 | 第23-24页 |
·供氧条件 | 第24-25页 |
·实验煤量 | 第25-26页 |
·大型煤自然发火实验台系统简介 | 第26-29页 |
·炉体结构 | 第27-28页 |
·控制系统 | 第28-29页 |
·监测系统 | 第29页 |
·煤样自燃倾向性实验 | 第29-37页 |
·实验原理 | 第29-30页 |
·实验条件 | 第30页 |
·实验过程 | 第30-31页 |
·实验原始记录 | 第31-32页 |
·实验结果分析 | 第32-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
4 数值模拟理论与有限元分析软件ANSYS | 第38-47页 |
·有限元法 | 第38-40页 |
·有限元分析软件ANSYS | 第40-43页 |
·ANSYS 的特点 | 第40-41页 |
·软件的结构 | 第41-43页 |
·参数设计语言APDL | 第43页 |
·基于ANSYS 的温度场计算 | 第43-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
5 基于ANSYS 煤自燃实验台温度场模拟的实现 | 第47-65页 |
·物理模型 | 第47-48页 |
·模型假设 | 第48-49页 |
·温度场计算 | 第49-60页 |
·建立有限元模型 | 第49-50页 |
·加载载荷计算 | 第50-53页 |
·计算结果及分析 | 第53-58页 |
·计算结果与实验结果的对比分析 | 第58-60页 |
·影响温度场的各种因素模拟分析 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
6 结论 | 第65-67页 |
·全文结论 | 第65-66页 |
·研究展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
附录1 温度场计算APDL 语言部分程序源代码 | 第71-76页 |
附录2 攻读硕士学位期间科研工作及发表论文情况 | 第76-77页 |
详细摘要 | 第77-89页 |