【摘 要】
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本文采用理论分析、数值模拟的方法,模拟了对称角联网络巷道内瓦斯爆炸过程,探讨了不同瓦斯爆炸强度条件下,巷道截面尺寸、分支数量及封闭墙的设置这三种因素改变后巷道内冲击波超压的变化规律,所得结论对预防瓦斯爆炸冲击波的破坏和伤害、爆炸事故发生后的避难及救援工作提供理论支持。本文首先通过改变巷道截面尺寸(2m×2m、3m×3m、4m×4m、5m×5m),对不同的瓦斯积聚长度(5m、10m、20m、50m)
【基金项目】
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《风井防爆门快速复位技术与装备》国家重点研发计划项目,项目编号:2018YFC0808103;
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本文采用理论分析、数值模拟的方法,模拟了对称角联网络巷道内瓦斯爆炸过程,探讨了不同瓦斯爆炸强度条件下,巷道截面尺寸、分支数量及封闭墙的设置这三种因素改变后巷道内冲击波超压的变化规律,所得结论对预防瓦斯爆炸冲击波的破坏和伤害、爆炸事故发生后的避难及救援工作提供理论支持。本文首先通过改变巷道截面尺寸(2m×2m、3m×3m、4m×4m、5m×5m),对不同的瓦斯积聚长度(5m、10m、20m、50m)下的爆炸过程进行了模拟,结果显示,固定巷道尺寸结构下存在爆炸强度区间内使冲击波衰减程度最佳;对角联分支分岔处超压值进行对比发现,巷道截面尺寸的变化并不会明显改变分支结构对冲击波的衰减程度;对分支中央处超压值进行对比发现,爆炸强度增大会使分支中央冲击波叠加后超压值增大,但巷道截面尺寸的增大对其并无明显影响。接着通过增加固定巷道尺寸内的分支数量(1、2、3、4),对不同的瓦斯积聚长度(5m、10m、20m、50m)下的爆炸过程进行了模拟,结果显示,高爆炸强度下多分支结构的衰减效果弱于低爆炸强度,且分支距离爆炸地点越近,爆炸强度的变化对分支中央处超压的变化越明显。最后通过改变分支内封闭墙位置,对不同的瓦斯积聚长度(5m、10m、20m、50m)下的爆炸过程进行了模拟,同时将模拟结果结合前阶段相同条件下无封闭墙时的对应点超压进行对比分析,发现在分支巷道内,无封闭墙及封闭墙位置的改变对除分支巷道外的其他巷道内对应各点的冲击波超压并无太大影响;当封闭墙设置在分支巷道非中央位置时,高爆炸强度下封闭墙两侧的超压差值更大。图20幅,表12个,参考文献63篇。
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