摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 煤矿瓦斯爆炸国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 瓦斯爆炸理论国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 瓦斯爆炸实验国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 瓦斯爆炸数值模拟国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 矿用救生舱国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.4 论文研究内容及结构 | 第18-20页 |
第2章 煤矿瓦斯爆炸瞬间巷道内超压和温度分布规律研究 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 瓦斯爆炸理论研究 | 第20-23页 |
2.2.1 瓦斯爆炸传播过程理论分析 | 第20-21页 |
2.2.2 瓦斯爆炸波的数学方程描述 | 第21-23页 |
2.2.3 瓦斯冲击波转捩的物理机制 | 第23页 |
2.3 煤矿瓦斯爆炸传播规律的数值模拟 | 第23-26页 |
2.3.1 巷道内瓦斯爆炸物理模型 | 第23-24页 |
2.3.2 流场初始条件及点火方式设置 | 第24页 |
2.3.3 巷道瓦斯爆炸过程数值模拟结果 | 第24-25页 |
2.3.4 模拟结果与实验数据对比分析 | 第25-26页 |
2.4 爆炸瞬间巷道内超压分布理论计算 | 第26-29页 |
2.5 爆炸瞬间巷道内温度分布理论计算 | 第29-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 煤矿瓦斯爆炸后巷道内温度变化规律研究 | 第32-45页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 迭代法计算爆炸后巷道内温度变化过程 | 第32-36页 |
3.3 Fluent 模拟爆炸后巷道内温度变化过程 | 第36-42页 |
3.3.1 物理模型 | 第37页 |
3.3.2 基本假设 | 第37页 |
3.3.3 控制方程 | 第37-39页 |
3.3.4 离散化方法 | 第39-40页 |
3.3.5 压力与速度耦合算法 | 第40页 |
3.3.6 求解方法 | 第40-41页 |
3.3.7 数值模拟的步骤 | 第41-42页 |
3.3.8 模拟结果 | 第42页 |
3.4 两种方法结果的对比分析 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 矿用救生舱隔热性能分析研究 | 第45-58页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 隔热层厚度对隔热性能的影响 | 第45-48页 |
4.2.1 物理模型 | 第45-46页 |
4.2.2 救生舱舱体结构 | 第46页 |
4.2.3 隔热效果模拟 | 第46-48页 |
4.2.4 温度曲线对比分析 | 第48页 |
4.3 变隔热能力救生舱 | 第48-49页 |
4.4 放置位置对隔热性能的影响 | 第49-51页 |
4.4.1 物理模型 | 第49-50页 |
4.4.2 模拟结果 | 第50-51页 |
4.5 固定方式对隔热性能的影响 | 第51-53页 |
4.5.1 物理模型 | 第51-52页 |
4.5.2 模拟结果 | 第52-53页 |
4.6 救生舱隔热实验及模拟仿真验证 | 第53-56页 |
4.6.1 救生舱隔热性能研究实验 | 第53-54页 |
4.6.2 模拟仿真结果 | 第54-55页 |
4.6.3 仿真验证与结果分析 | 第55-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 矿用救生舱基于抗爆性能的结构设计与优化 | 第58-71页 |
5.1 引言 | 第58-59页 |
5.2 矿用救生舱结构的整体设计方案 | 第59页 |
5.3 有限元结构分析方法及流程 | 第59-61页 |
5.3.1 有限元结构分析基础 | 第59-60页 |
5.3.2 结构分析方法 | 第60页 |
5.3.3 ANSYS Workbench 有限元分析流程 | 第60-61页 |
5.4 矿用救生舱结构设计与优化及抗爆性能分析 | 第61-67页 |
5.5 救生舱安全性分析 | 第67-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |