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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 313 毫秒
1.
通风网路逐孔图解法已在《煤炭科学技术》1975年2期作过介绍。逐孔图解法是将一个复杂的通风网路分解为单孔进行解算,采用各个击破的方法,使问题得到解决。通风网路各风路原是互相影响、紧密联系的。如将其分解为单孔,使网孔孤立起来,不免会产生片面性,不能做到全面看问题。通风网路综合图解法是采用逐孔图解法的原理,把  相似文献   

2.
<正>随着大型与特大型矿井数量增多和老矿井技术改造,复杂通风网路也日趋普遍出现.目前在较大的矿井中,甚至在一个采区,也难以避免有复杂的通风网路.采用电算方法来解算复杂通风网路是一种理想的方法.目前,大型统配矿务局,甚至有的煤矿均已配备美国的IBM-PC/XT型电子计算机.但据调查,实际运用该机解算通风网路的尚少,主要原因是尚无较好的解算复杂通风网路的  相似文献   

3.
<正> 本文对解算矿井通风网路时自然风压的处理方法进行了初步分析,并用自然风压的“空气柱压力”法,对有自然风压的矿井通风网路进行了电算机解算。解算有自然风压的矿井通风网路分风问题,对分析矿井通风状态和自然风压的影响有一定的意义。一、解算矿井通风网路时,对自然风压的处理方法矿井自然风压的计算,通常采用空气密度法,矿井通风网路中,任何一个回路的自然风压都可用下式计算:  相似文献   

4.
本文首先对通风网路与电路“△”“??”型转换规律做了一般研究.结果证明,电路转换正确,可以应用;通风网路转换,稍有误差,但也可以应用. 对通风网路京大第二试算法做了一些分析,认为现有文献对该法的介绍,都要进行解方程式的繁复运算,这在实际解算复杂通风网路时,是难以应用的.本文利用“△”“??”型转换规律提出了一计算技巧,可初步解决此一问题. 本文研究了复杂角联的风向判断问题.研究结果认为,目前用简单角联的判断式去判断复杂角联的结论是错误的.并根据电路“△”“??”型转换规律提出了新的判断方法.本文最后,对如何利用风路“△”“??”型转换规律直接解算通风网路问题,也提出了一些改进意见.  相似文献   

5.
<正>许多传统的矿井通风网路分析法,象哈迪·克罗斯选代法及其修正法,在解复杂问题时不一定具有收敛性,而且有局限性.所编写的计算机解算程序通常编码复杂,运算时间过长,并需要估计初始风量.采用线性规划法和统筹法解算通风网路,只能够分析受控风流的情况.自然流分配问题,例如在矿井通风网路中碰到的风流自然分配问题,都能够通过某些适用于网路流规划的运筹学方法进行模拟.这个问题被认为是一种可分的、凸的极小费用网路流问题(convex minimum-costnetwork flow).这样一个等价性问题已经被详细说明.文中还提出了一种求解变形的通风网路问题的分段线性化方法,介绍了采  相似文献   

6.
<正>在目前煤矿中,井下巷道构成越来越复杂的通风网路连接.如在超级瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井,都要求井下采掘工作面不能有串联通风,因而造成了复杂的角联通风网路,山区多风机和多井口的通风网路,多水平生产的通风网路等等.用笔算是很难完成整个网路解算工作的,只有使用数字式电子计算机,解算起来才非常方便.矿井的通风系统技术改造,新增加采区,矿井生产的变化,井下救灾工作的通风管理等等.也都需要进行通风系统的调整,而采用电子计算机,均可在很短时间内,通过计算来确定通  相似文献   

7.
本文综合运用了通风网路解算技术和科学计算可视化等理论,建立了通用的矿井通风网路解算及其可视化数学模型,开发了风网解算及可视化软件.该软件能够对矿井通风网路中风量进行自然分配和按需分配计算,在解算风网各个分支的同时,还能算出全矿井总的通风阻力、风量和风阻,并且支持复杂角联风路的解算.系统还实现了风网解算结果可视化显示、风机特性曲线的拟合及其可视化管理.矿井安全技术人员可以更方便、直观地修改通风网路和风机参数,初步实现了计算和数据管理的一体化,提高了矿山企业的通风管理工作的效率.  相似文献   

8.
本文介绍一种矿井通风网路解算的节点压力逐次修正法。该法克服了回路法解算风网时需要圈划回路、节点法解算风网时需要存贮大型系数矩阵等缺点,具有简化程序和减小存贮等优点,特别适合于现场使用微小计算机解决通风工作中遇到的网路解算问题。  相似文献   

9.
<正>一、前言 众所周知,格鲁尔模拟法乃是发生井下火灾时进行通风网路解算的方法之一。该法需给出火灾地点的发热量,并应考虑风流和围岩之间的热交换。此法是将围岩的热特性输入,并根据通风网路中温度分布的计算结果,计算出火风压之后,再进行火灾时通风网路的解算。不过,该法需预先将火灾气体的组分假定成与火灾发生以前的通风风流的组分相同,而未考虑火灾地点气体组分的变化和气体重量流量的增大对通风网路解算结果的影响。  相似文献   

10.
<正> 1976年我们编制了解算矿井通风网路的DJS—6机 ALGOL60语言程序[1]。利用这个程序在计算机上可以快速、精确地解算任意复杂通风网路的风量分配。它对矿井通风方案的确定、生产矿井通风改造的分析工作等,是强有力的工具。主扇是巷道中风流流动的动力来源,它的性能的变化要直接影响网路中风流的分配。矿井通风网路的解算,实质上也是求解  相似文献   

11.
WANG82矿山通风网路解算程序应用了现代网路解算法,即修正的哈迪—克罗斯技术。雷尼森公司在其年产60万吨地下锡矿的通风网路中应用了该程序。该通风网路包  相似文献   

12.
电子计算机解算通风网路数学模型及计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着矿井井型和生产规模的扩大,矿井通风网路日趋复杂。电子计算机为解算通风网路开辟了广阔前景,而建立通风网路的数学模型和计算方法,是电子计算机解算通风网路的基础和前提。1通风网路数学模型的建立通风网路中的风流流动遵循3个基本定律:①阻力定律h=RQ2;②风量平衡定律,即流入汇点或闭合网路的风量等于流出汇点或闭合网路的风量;③风压平衡定律,即任一闭合网路的不同方向的风流,其风压的代数和等于零。网络理论是研究通风网路的理论基础,运用网络理论基本原理和通风网路的基本性质,可建立计算机解算的数学模型。矿井通风系…  相似文献   

13.
通风网路的动坐标解法,是作者新提出的一个方法,其基本原理,是把通风网路的一部分特性曲线画在定坐标纸上,其余曲线全部画在透明的动坐标纸上,虽后把动坐标放在定坐标上,使定、动两类坐标曲线相交,并按一定的规律移动动坐标,最后,当各交点所对应的风量、风压符合风量与风压两平衡定律时,图示风量即为所求风量. 本方法的优点是:1)设备简单,解算迅速;2)对于某些用现用图解法或数学解析法所不能解算或不易解算的通风问题,它可以解算;3)用这种方法来研究风量调节问题,研究个别风机的调换,以及研究网路个别风阻的改变对整个通风的影响也很方便.因此,本方法的提出,有一定的理论与实用价值,可供现场与有关人员参考.本方法也同样适用于解非线性复杂电路.  相似文献   

14.
通过改进通风网路中的选回路算法,建立新的数学模型,采用面向对象编程语言VisualC+ + 和计算机图形学理论,研究矿井通风系统网路解算及优化的可视化.可视化系统能够对矿井通风网路中风量进行自然分配和按需分配计算,实现了风网解算结果可视化显示、风机特性曲线拟合与可视化管理、局部通风系统风量调节功能以及调节方案的生成和优化.软件系统通过这些功能的集成,有利于提高矿井通风效率,使矿井通风系统达到简单、可靠、安全、经济的目的.  相似文献   

15.
国内外已有多种解算通风网路的计算方法,有的解算较为复杂,有的需有昂贵的计算设备。在毛主席革命路线指引下,破除迷信,解放思想,我们在前人科研成果的基础上,经过长时间的研究,提出了两种较为简便的通风网路解算方法——逐孔图解法和逐孔计算法。利用这些方法解决了我局(有煤和瓦斯突出危险的超级瓦斯矿井)通风设计和通风管理中一些复杂通风网路问题。通风网路逐孔图解法叙述如下:  相似文献   

16.
<正> 应用“斯考德—恒斯里法”即逐孔解算法原理,在已有逐孔图解法的初步基础上,本文讨论一种代入扇风机特性曲线的动基准与定基准的全坐标逐孔图解决。它能解算任何复杂通风网路,无论网孔有多少、参加工作的风机有几台、如老矿挖潜的多台主扇串联、多井口多主扇、分区式通风的多台主扇并联、以及各种复杂的串、并联混合网路,包括网路中受自然风压、火风压、搞均压通风等影响的各种复杂条件下的网路解算。 这方法具有简单、方便、易于掌握运用、  相似文献   

17.
<正>随着科学技术迅速发展,矿井向大型化发展.多风机并联运转的研究工作日趋重要.例如,怎样确定复杂通风网路的风流方向和解算网路;如何选用风机来满足矿井通风要求等.  相似文献   

18.
一、线性化解法的基本类型复杂通风网路的线性化解法,乃是把二次方h=RQ~2线性化为一次方程,从而把解算复杂通风网的多元二次方程组转换成多元一次方程组的方法.其基本类型有:  相似文献   

19.
根据矿井通风系统的特点,对现有通风网路解算程序进行了改进,逐步增加了汉字提示、多方案连续解算、绘制通风系统图、数据保存等功能,扩展了程序的应用范围,操作简便。应用本程序可以实现通风系统方案设计、网路解算及绘制通风系统图的一体化和计算机自动控制。  相似文献   

20.
介绍了矿井通风网络解算的数学模型,根据Cross迭代法基于MATLAB编制了矿井通风网路解算程序,并结合实例介绍了程序使用方法.表明用MATLAB编制通风网络解算程序具有编程简单、代码简洁、使用方便等优点,为通风系统分析及优化提供了工具.  相似文献   

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