您的位置: 专家智库 > >

李晖

作品数:7 被引量:9H指数:2
供职机构:华北科技学院更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域:矿业工程环境科学与工程理学交通运输工程更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 3篇会议论文
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇矿业工程
  • 1篇建筑科学
  • 1篇交通运输工程
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇理学

主题

  • 5篇障碍物
  • 5篇瓦斯
  • 5篇瓦斯爆炸
  • 4篇数值模拟
  • 4篇巷道
  • 4篇值模拟
  • 3篇阻塞比
  • 2篇煤矿
  • 1篇数值模拟研究
  • 1篇天然气
  • 1篇能源
  • 1篇煤矿安全
  • 1篇煤矿瓦斯
  • 1篇煤炭
  • 1篇煤炭开采
  • 1篇基础能源
  • 1篇计算机
  • 1篇计算机技术
  • 1篇国计
  • 1篇国计民生

机构

  • 7篇华北科技学院

作者

  • 7篇李晖
  • 5篇徐景德
  • 1篇杨庚宇
  • 1篇郝旭

传媒

  • 1篇安全与环境学...
  • 1篇华北科技学院...
  • 1篇中国煤炭工业
  • 1篇煤炭安全/绿...

年份

  • 4篇2017
  • 3篇2016
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
不同阻塞比条件下巷道瓦斯爆炸传播过程的数值模拟
基于巷道瓦斯爆炸传播过程的理论分析,运用FLACS软件,并设置两组对照组,比较不同阻塞比条件下瓦斯爆炸传播过程中压力、火焰及传播速度的变化特征。结果表明:障碍物对爆炸传播具有激励效应:障碍物的尺寸影响爆炸超压增幅;障碍物...
李晖徐景德
关键词:阻塞比障碍物瓦斯爆炸数值模拟
不同阻塞比条件下巷道瓦斯爆炸传播过程的数值模拟
基于巷道瓦斯爆炸传播过程的理论分析,运用FLACS软件,并设置两组对照组,比较不同阻塞比条件下瓦斯爆炸传播过程中压力、火焰及传播速度的变化特征。结果表明:障碍物对爆炸传播具有激励效应:障碍物的尺寸影响爆炸超压增幅;障碍物...
李晖徐景德
关键词:阻塞比障碍物瓦斯爆炸数值模拟
巷道内不同形状障碍物对瓦斯爆炸传播影响的数值模拟研究被引量:4
2017年
矿井下巷道由于开采需要布置了掘进、开采和运输设备等障碍物,文章基于FLACS软件对井下巷道无障碍物、球形障碍物、圆柱形障碍物、方形障碍物等四种常见的障碍物分布情况进行数值模拟,研究不同形状障碍物对瓦斯爆炸传播影响的规律。通过研究发现障碍物能对矿井下瓦斯爆炸传播起到一定的激励作用,不同形状的障碍物激励效应不同,通过爆炸压力峰值影响程度、火焰阵面拉伸程度、火焰传播速度三个表征参数对四种形状障碍物产生的不同激励效应进行描述,正方形障碍物对爆炸压力峰值影响最大,圆柱形障碍物对火焰阵面拉伸程度影响最为严重,在火焰绕过障碍物后传播速度上升最快的是球形障碍物。不同形状障碍物产生的不同激励效应有关结论的提出对降低井下瓦斯爆炸严重程度具有重要意义。
宋晓婷徐景德李晖
关键词:瓦斯爆炸障碍物数值模拟
不同阻塞比条件下巷道瓦斯爆炸传播过程的数值模拟
基于巷道瓦斯爆炸传播过程的理论分析,运用FLACS软件,并设置两组对照组,比较不同阻塞比条件下瓦斯爆炸传播过程中压力、火焰及传播速度的变化特征。结果表明:障碍物对爆炸传播具有激励效应:障碍物的尺寸影响爆炸超压增幅;障碍物...
李晖徐景德
关键词:阻塞比障碍物瓦斯爆炸数值模拟
文献传递
瓦斯爆炸传播过程中的障碍物激励效应研究
据统计,我国高达95%比例的煤矿开采为地下开采方式,煤矿事故频发,严重危害了煤矿的安全生产和社会的安定团结,给国家和社会造成了极其恶劣的影响。其中,瓦斯爆炸事故尤为严重。井下瓦斯爆炸波及范围广,危害大,伤亡率高,对煤矿的...
李晖
关键词:煤矿瓦斯障碍物
文献传递
浅析Feflow在煤矿地下水预测中的应用被引量:3
2016年
煤炭是我国的基础能源,在国民经济中占有重要的地位.安全高效地进行煤炭开采是关系国计民生的大事。然而,长期以来,地下水害一直是困扰煤矿安全高效生产的严重问题.已成为我国仅次于瓦斯在煤矿生产过程中的主要灾害。近年来,诸多学者对地下水的动态预测、有效防治地下水害等方面进行了深入研究。特别是随着计算机技术的迅速发展,数值模拟方法因其成本低、适应性广、边界条件易控制等优势逐渐得到重视。
李晖李士锦
关键词:煤矿安全煤炭开采计算机技术基础能源国计民生
天然气高压输送管道微量泄漏TDLAS检测技术理论研究被引量:1
2017年
天然气输送管网规模随着城镇化进程加快而急剧扩大,高压管道气体微量泄漏的威胁日益严重,传统检测方法不能实现连续地精确检测。利用可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)检测技术可以实现对微量泄漏的甲烷等气体进行快速、精确地检测。介绍了TDLAS技术的检测原理和压力管道的泄漏物理模型。选择CH4在1 653.7 nm处的吸收谱线为研究对象,结合已有的数据与参数,分析了光谱吸收率和可探测浓度下限随温度、压强的变化特征,以及激光扫描步长对测量精度的影响。结果表明,TDLAS技术应用于高压管道微量泄漏的实时检测是可行的。测量得到的气体浓度符合检测标准,可作为相关检测的基准值谱。
徐景德郝旭李晖杨庚宇
关键词:安全工程
共1页<1>
聚类工具0