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深部矿井热害及掘进工作面热环境研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 国内外矿井热环境研究现状第9-12页
        1.2.1 国外研究现状第9-10页
        1.2.2 国内研究现状第10-11页
        1.2.3 掘进工作面热环境研究现状第11-12页
    1.3 研究内容及方法第12页
    1.4 论文的主要研究技术路线第12-14页
第二章 矿井热、湿源分析第14-29页
    2.1 热害及其标准第14-15页
        2.1.1 热害第14页
        2.1.2 热害的量化标准第14-15页
    2.2 矿井热、湿源分析第15-25页
        2.2.1 地表大气对井下气候的影响第15-17页
        2.2.2 井下热源第17-24页
        2.2.3 井下湿源第24-25页
    2.3 地温研究第25-28页
        2.3.1 地温研究理论第25-28页
        2.3.2 六苴矿区地温类型第28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 矿山井下巷道围岩与风流间的热湿交换机理第29-42页
    3.1 围岩(岩石)的热物理参数第29-30页
    3.2 矿井巷道传热、传质理论第30-41页
        3.2.1 矿井围岩与风流间的传热学理论基础第30-40页
        3.2.2 矿井围岩与风流间的传质理论基础第40-41页
    3.3 本章小结第41-42页
第四章 掘进工作面风温预测及热环境评价指标第42-50页
    4.1 掘进工作面风温预测第42-47页
    4.2 PMV—PPD人体热舒适性评价指标第47-48页
    4.3 掘进工作面风温理论预测值第48-49页
        4.3.1 掘进工作面局部热源散热量第48-49页
        4.3.2 掘进工作面不稳定换热系数第49页
        4.3.3 740中段掘进工作面风温理论预测值第49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 掘进工作面热环境数值模拟第50-75页
    5.1 Airpak简介第50-51页
        5.1.1 Airpak的主要特点第50-51页
        5.1.2 Airpak 3.0模拟设计步骤第51页
    5.2 掘进工作面物理模型的建立第51-52页
        5.2.1 六苴矿区开采现状简介第51-52页
        5.2.2 物理模型的建立第52页
    5.3 掘进工作面风流数值模拟数学模型第52-53页
    5.4 边界条件设置第53-54页
    5.5 模型网格划分第54-55页
    5.6 模拟方案第55页
    5.7 模拟结果及分析第55-73页
        5.7.1 掘进工作面风流流场、温度场、湿度场分布规律第55-59页
        5.7.2 改变送风风速(风量)第59-66页
        5.7.3 降低掘进工作面送风温度第66-69页
        5.7.4 降低相对湿度第69-70页
        5.7.5 改变送风速度(固定进风风温17℃、相对湿度70%)第70-73页
    5.8 六苴矿区深部开采的热环境控制建议第73-74页
    5.9 本章小结第74-75页
第六章 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75页
    6.2 展望第75-77页
        6.2.1 本文不足第75-76页
        6.2.2 展望第76-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-81页
附录 攻读硕士期间公开发表论文及获奖情况第81页

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