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多孔材料对瓦斯爆炸抑制作用研究

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多孔材料对瓦斯爆炸抑制作用研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-15页
第1章 绪论第15-29页
  · 课题研究背景及意义第15-17页
    · 煤炭能源的战略地位第15页
    · 煤炭能源赋存条件第15页
    · 煤矿瓦斯爆炸事故第15-16页
    · 瓦斯爆炸阻隔爆技术第16页
    · 多孔材料瓦斯爆炸阻隔爆技术的研究价值及意义第16-17页
  · 国内外相关研究进展第17-26页
    · 瓦斯爆炸的研究进展第17-20页
    · 瓦斯爆炸阻隔爆技术的研究进展第20-22页
    · 多孔材料阻隔爆技术的研究进展第22-25页
    · 国内外研究现状评述第25-26页
  · 本文主要研究内容第26-29页
第2章 瓦斯爆炸研究及阻隔爆实验系统建立第29-53页
  · 引言第29页
  · 瓦斯爆炸传播规律研究第29-42页
    · 瓦斯爆炸化学反应机理及危害第29-31页
    · 瓦斯爆炸传播过程中能量变化规律第31-37页
    · 瓦斯爆炸传播影响因素第37-40页
    · 瓦斯爆炸实验系统设计分析第40-42页
  · 瓦斯爆炸阻隔爆实验系统建立第42-48页
    · 瓦斯爆炸实验的意义第42页
    · 瓦斯爆炸阻隔爆实验系统设计与实现第42-47页
    · 多孔材料抑制瓦斯爆炸实验方法研究第47-48页
  · 空管瓦斯爆炸实验研究及实验系统可行性验证第48-52页
    · 空管瓦斯爆炸实验研究第48-51页
    · 瓦斯爆炸实验系统可行性分析第51-52页
  · 本章小结第52-53页
第3章 多孔材料抑制瓦斯爆炸的实验研究第53-98页
  · 引言第53页
  · 实验材料选取第53-58页
    · 多孔材料的结构特性第53-54页
    · 金属丝网选取第54-55页
    · 泡沫陶瓷选取第55页
    · 泡沫金属选取第55-58页
  · 金属丝网抑制瓦斯爆炸的实验研究第58-65页
    · 金属丝网实验现象第58-59页
    · 金属丝网实验测试结果第59-64页
    · 金属丝网实验结果分析第64-65页
  · 泡沫陶瓷抑制瓦斯爆炸的实验研究第65-70页
    · 泡沫陶瓷实验现象第65-66页
    · 泡沫陶瓷实验测试结果第66-69页
    · 泡沫陶瓷实验结果分析第69-70页
  · 泡沫铁镍金属抑制瓦斯爆炸的实验研究第70-91页
    · 泡沫铁镍金属实验现象第70-72页
    · 泡沫铁镍金属实验测试结果第72-90页
    · 泡沫铁镍金属实验结果分析第90-91页
  · 金属丝网、泡沫陶瓷及泡沫铁镍金属实验对比分析第91-96页
    · 三种材料实验现象对比分析第91-92页
    · 三种材料实验测试结果对比分析第92页
    · 与其他学者研究成果对比分析第92-94页
    · 泡沫铁镍金属优选第94-95页
    · 多孔材料选取注意事项第95-96页
  · 本章小结第96-98页
第4章 多孔材料阻隔爆机理及评估方法研究第98-120页
  · 引言第98页
  · 多孔材料抑制瓦斯爆炸机理研究第98-102页
    · 多孔材料衰减爆炸超压机理研究第98-99页
    · 多孔材料阻隔火焰机理研究第99-100页
    · 丝网、陶瓷及泡沫铁镍金属阻隔爆机理对比分析第100-102页
  · 多孔材料抑爆效果定量评估方法研究第102-118页
    · 衰减爆炸超压效果评估方法第102-107页
    · 阻隔火焰效果评估方法第107-112页
    · 阻隔瓦斯爆炸效果综合定量评估方法第112-118页
  · 丝网、陶瓷及泡沫铁镍金属阻隔爆效果综合评估第118-119页
  · 本章小结第119-120页
第5章 多孔材料阻隔爆技术的应用研究第120-147页
  · 引言第120页
  · 多孔材料阻隔爆装置设计第120-133页
    · 煤矿采掘工作面阻隔爆装置设计第120-123页
    · 瓦斯抽排管道阻隔爆装置设计第123-133页
  · 阻隔爆装置动作控制-预测方法研究第133-145页
    · 马尔科夫链预测第133-138页
    · 灰色动态预测第138-144页
    · 预测方法与矿井监测系统结合构想第144-145页
  · 本章小结第145-147页
结论第147-149页
研究展望与设想第149-151页
参考文献第151-165页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第165-167页
致谢第167-168页
个人简历第168 页

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