基于通风网络解算的彭庄煤矿瓦斯分布规律研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 选题的背景和研究意义 | 第8-10页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第8-9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 通风网络的研究 | 第10-11页 |
1.2.2 矿井瓦斯涌出规律的研究 | 第11-13页 |
1.3 研究方案及技术路线 | 第13-14页 |
1.3.1 研究的内容 | 第13页 |
1.3.2 技术路线 | 第13-14页 |
1.4 小结 | 第14-15页 |
2 巷道内瓦斯分布规律 | 第15-22页 |
2.1 瓦斯成因和涌出量测定 | 第15-16页 |
2.1.1 瓦斯成因 | 第15页 |
2.1.2 瓦斯涌出量 | 第15-16页 |
2.1.3 瓦斯涌出量分类 | 第16页 |
2.2 巷道瓦斯的浓度变化特点 | 第16-18页 |
2.2.1 瓦斯浓度计算 | 第16-17页 |
2.2.2 瓦斯浓度的变化特点 | 第17-18页 |
2.3 风流稳定性分析 | 第18-21页 |
2.3.1 风流变化及影响因素 | 第18页 |
2.3.2 风流变化的主要规律 | 第18-21页 |
2.4 小结 | 第21-22页 |
3 基于网络解算的瓦斯分布模型 | 第22-38页 |
3.1 通风网络解算 | 第22-26页 |
3.1.1 矿井通风网络 | 第22-23页 |
3.1.2 通风网络解算概述 | 第23-24页 |
3.1.3 斯考特-恒斯雷法通风网络解算 | 第24-25页 |
3.1.4 风网解算的步骤 | 第25-26页 |
3.2 矿井瓦斯流动模型 | 第26-33页 |
3.2.1 瓦斯运移边界条件 | 第26-27页 |
3.2.2 瓦斯分布计算模型 | 第27-28页 |
3.2.3 瓦斯的流经范围分析 | 第28-31页 |
3.2.4 待测巷道的确定 | 第31-33页 |
3.3 分支浓度的计算 | 第33-36页 |
3.3.1 巷道瓦斯浓度计算理论 | 第33-34页 |
3.3.2 巷道浓度计算过程 | 第34-36页 |
3.4 巷道瓦斯相关性分析 | 第36-37页 |
3.4.1 相关性系数计算 | 第36-37页 |
3.4.2 相关系数集的表示 | 第37页 |
3.5 小结 | 第37-38页 |
4 时间序列分析简介 | 第38-43页 |
4.1 时间序列的概念 | 第38页 |
4.2 时间序列的分类 | 第38页 |
4.3 时间序列分析的基本理论 | 第38-40页 |
4.3.1 平稳性检验 | 第38-39页 |
4.3.2 单位根检验 | 第39页 |
4.3.3 纯随机性检验 | 第39-40页 |
4.4 时间序列分析模型 | 第40-42页 |
4.4.1 AR(p)模型 | 第40页 |
4.4.2 MA(q)模型 | 第40-41页 |
4.4.3 ARMA(p,q)模型 | 第41页 |
4.4.4 ARIMA(p,d,q)模型 | 第41-42页 |
4.5 瓦斯涌出预测指标时序预测的可行性分析 | 第42页 |
4.6 小结 | 第42-43页 |
5 彭庄煤矿瓦斯分布规律应用分析 | 第43-74页 |
5.1 矿井概况 | 第43页 |
5.1.1 矿井概况及生产开拓状况 | 第43页 |
5.1.2 矿井通风系统状况 | 第43页 |
5.2 数据的采集 | 第43-53页 |
5.2.1 矿井通风阻力测定 | 第43-44页 |
5.2.2 阻力测定数据及结果 | 第44-47页 |
5.2.3 矿井主通风机检测数据及结果 | 第47-49页 |
5.2.4 通风网络解算 | 第49-51页 |
5.2.5 矿井瓦斯数据的采集 | 第51-53页 |
5.3 数据处理 | 第53-63页 |
5.3.1 采煤面数据处理 | 第53-56页 |
5.3.2 掘进面数据处理 | 第56-63页 |
5.4 预测结果分析 | 第63-73页 |
5.4.1 采煤面预测结果 | 第63-66页 |
5.4.2 掘进面预测结果 | 第66-72页 |
5.4.3 矿井瓦斯分布预测结果 | 第72页 |
5.4.4 预测结果误差检验 | 第72-73页 |
5.5 小结 | 第73-74页 |
6 结论与展望 | 第74-75页 |
6.1 结论 | 第74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
在学研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |