【摘 要】
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本文基于计算流体动力学基本理论,利用Fluent软件研究了巷道风流流场数值模拟中风流入口、出口位置对风流流场的影响、湍动能k及湍动能耗散率ε的取值对模拟结果的影响等。用
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本文基于计算流体动力学基本理论,利用Fluent软件研究了巷道风流流场数值模拟中风流入口、出口位置对风流流场的影响、湍动能k及湍动能耗散率ε的取值对模拟结果的影响等。用SIMPLEC(协调一致的压力耦合方程组的半隐式方法)算法来解算流场,使用标准壁面函数法解决近壁面的流动,在湍流充分发展区使用标准k ?ε双方程湍流模型,对巷道中风速分布进行数值模拟,并将模拟结果与理论计算结果和实验结果进行对比,对文中流场的计算方法进行了验证。在研究巷道风流流场的基础上,确定了巷道中瓦斯与空气混合的数学模型,对倾斜巷道中风流方向对瓦斯分布与瓦斯积聚的影响进行了数值模拟研究。模拟结果表明,倾斜巷道两帮煤壁涌出瓦斯情况下巷道两帮煤壁附近及其上部的两个角上容易积聚高浓度瓦斯,且同一个横断面上部的瓦斯浓度比下部高;风速越大、巷道倾角越大,高浓度瓦斯与空气的交换距离越短,瓦斯与空气充分混合需要的距离越短;下行通风且风速较小时,巷道顶板出现明显的瓦斯逆流现象,逆流区瓦斯浓度远大于瓦斯涌出点下风流一侧的瓦斯浓度,随着风速增大,瓦斯逆流长度逐渐变短。瓦斯涌出位置对巷道中瓦斯分布的影响很大,顶板涌出的瓦斯难以与空气混合,顶板处容易发生瓦斯积聚;侧壁涌出瓦斯时巷道横断面上侧壁与顶板处瓦斯浓度比中心区域高;底板涌出的瓦斯在上浮力作用下容易与空气混合,底板附近不易积聚高浓度瓦斯。
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