摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
1.4 研究方法及技术路线 | 第15-16页 |
第2章 现场调研 | 第16-25页 |
2.1 通风系统布置及施工环境测试 | 第16-23页 |
2.1.1 通风系统布置 | 第16-19页 |
2.1.2 主体洞室内污染物浓度测试 | 第19-23页 |
2.2 水电站地下洞室群结构 | 第23-25页 |
第3章 施工通风数值计算方法与验证 | 第25-35页 |
3.1 数值计算模型 | 第25-29页 |
3.1.1 流场控制方程 | 第25-27页 |
3.1.2 控制方程的离散 | 第27-29页 |
3.1.3 数值计算方法 | 第29页 |
3.2 初始条件及边界条件 | 第29-31页 |
3.2.1 初始条件 | 第29-30页 |
3.2.2 边界条件 | 第30-31页 |
3.3 数值计算方法验证 | 第31-35页 |
3.3.1 速度场计算验证 | 第31-33页 |
3.3.2 污染物计算验证 | 第33-34页 |
3.3.3 网格无关性验证 | 第34-35页 |
第4章 隧道爆破后通风过程计算分析 | 第35-50页 |
4.1 压入式通风炮烟排出过程分析及风量计算 | 第35-41页 |
4.1.1 掌头区内炮烟衰减规律 | 第35-36页 |
4.1.2 非掌头区炮烟的流动规律 | 第36-39页 |
4.1.3 压入式通风风量计算 | 第39-40页 |
4.1.4 通风过程分析中存在的缺陷 | 第40-41页 |
4.2 隧道内炮烟排出过程模拟计算 | 第41-50页 |
4.2.1 物理模型 | 第41-42页 |
4.2.2 模拟结果分析 | 第42-48页 |
4.2.3 隧道爆破后压入式通风风量计算 | 第48-50页 |
第5章 水电站地下洞室群施工通风模拟计算 | 第50-62页 |
5.1 水电站地下洞室群几何模型 | 第50-52页 |
5.2 施工通风方案 | 第52-54页 |
5.3 水电站地下洞室群通风模拟计算 | 第54-62页 |
5.3.1 模拟工况 | 第54页 |
5.3.2 模拟结果分析 | 第54-60页 |
5.3.3 通风区域间影响关系及通风系统存在的问题 | 第60-62页 |
第6章 水电站地下洞室群施工通风系统优化 | 第62-76页 |
6.1 风机位置优化调整 | 第62-68页 |
6.1.1 风机位置调整布置方案 | 第62-63页 |
6.1.2 风机位置优化计算结果 | 第63-68页 |
6.2 通风系统优化 | 第68-73页 |
6.2.1 优化通风方案 | 第68-69页 |
6.2.2 优化通风方案计算结果 | 第69-73页 |
6.3 通风系统运行控制方案 | 第73-76页 |
6.3.1 风机选型参数 | 第73-75页 |
6.3.2 风机运行控制 | 第75-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
攻读学位期间发表论文及参加科研项目 | 第83页 |