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1.
针对昊华宇航化工有限责任公司化工厂存在的危险源,综合采用安全检查表法、道化学火灾爆炸危险指数法和事故后果模拟分析法等安全评价方法对其进行全面的定性和定量评价,对常见的问题进行了较为详细的解析,同时预测出可能产生的后果,为企业积极采取措施,解决该厂存在的各种危险问题提供可靠的依据.  相似文献   
2.
考虑应力敏感地层中介质的变形,同时考虑二次梯度项和井筒储集的影响,建立了变形均质地层中有限导流垂直裂缝井双线性模型,模型采用方法获得了无限大地层的数值解,形成新的理论图版,利用这些图版对模型中的有关参数进行敏感性分析,这些结果可用于实际试井分析。  相似文献   
3.
以小康煤矿S2S2运输巷道为工程实例,结合理论分析与现场实践,运用岩性测定、地应力分析、非弹性变形计算等方法,分析深部软岩巷道的变形特点,确定软岩巷道的支护方式、施工工艺以及设备选择,最后通过对工业实验段矿压观测数据的分析,对设计支护适用性和经济效益进行验证。  相似文献   
4.
通过搭建模拟回采工作面小尺寸实验平台,利用改造后的家用燃气灶作为燃烧器,研究了可燃预混气体火焰在超细水雾作用下火焰的变化过程,并测得了超细水雾作用于火焰过程中火焰的温度.通过改变通风速度和超细水雾的雾化速率,揭示了可燃预混气体在超细水雾氛围中火焰与温度的变化规律.通过建立稳定火焰面的力和速度平衡,找出了火焰形状拉伸扭曲的原因是破坏了火焰外焰和热气层交界面上力和速度的平衡;在其他条件一定的情况下,向模拟工作面上施加超细水雾后,火焰周围流场扰动明显增大,与在单独通风条件下相比,火焰温度跳动变化幅度和频率增大;在保证超细水雾质量浓度不变条件下,通风速度越大,则混合气体扰动越大,温度的跳动就越大,火焰的燃烧就越不稳定.实验结果表明超细水雾能很好地抑制瓦斯火焰的燃烧.  相似文献   
5.
阐述了高层建筑采用短肢结构墙结构设计应满足的条件,从控制轴压比、加强抗震性能、判定内梁属性等方面,分析了短肢结构墙的结构设计要点,有助于短肢结构墙的合理规划与运用,保证了建筑物的可靠性与安全性。  相似文献   
6.
通过搭建小尺寸实验平台,选取不同长度和厚度的材料,改变与外界的换热条件,探讨聚氨酯泡沫材料在阴燃及向明火转化过程中温度场的变化规律.结果表明:在不同热交换条件下,阴燃区域温度场变化很大,温度增加幅度达到150℃.增加聚氨酯泡沫材料的长度和厚度,阴燃区域温度升高速度加快,容易达到气相反应所需的温度,并转为明火燃烧.聚氨酯泡沫材料在改变长度和厚度后以15℃冷水、80℃热水和空气作为换热条件时,对外的散热量分别为:2001.37,1010.8,108.28,1779.28,898.66,95.87,1601.62,809.16,87.15 kJ.  相似文献   
7.
通过搭建模拟回采工作面小尺寸实验平台,利用改造后的家用燃气灶作为燃烧器,研究了可燃预混气体火焰在超细水雾作用下火焰的变化过程,并测得了超细水雾作用于火焰过程中火焰的温度.通过改变通风速度和超细水雾的雾化速率,揭示了可燃预混气体在超细水雾氛围中火焰与温度的变化规律.通过建立稳定火焰面的力和速度平衡,找出了火焰形状拉伸扭曲的原因是破坏了火焰外焰和热气层交界面上力和速度的平衡;在其他条件一定的情况下,向模拟工作面上施加超细水雾后,火焰周围流场扰动明显增大,与在单独通风条件下相比,火焰温度跳动变化幅度和频率增大;在保证超细水雾质量浓度不变条件下,通风速度越大,则混合气体扰动越大,温度的跳动就越大,火焰的燃烧就越不稳定.实验结果表明超细水雾能很好地抑制瓦斯火焰的燃烧.  相似文献   
8.
文章对新版<建筑灭火器配置设计规范>(GB50140-2005)中各种危险等级的B类灭火器配置场所中灭火器的配置基准(包括单具灭火器的最小配置灭火级别和单位灭火级别的最大保护面积)的制定过程进行了详细的介绍和说明.可为业内人士更好地理解新版<建筑灭火器配置设计规范>提供帮助.  相似文献   
9.
 本文从加固破碎围岩和提高支护阻力两方面综合研究,总结了小康煤矿巷道围岩的变形破坏特征,分析了小康煤矿软岩回采巷道围岩失稳机理以及原有支护体系支护失效的原因,指出了高强锚杆、预应力锚索、金属网喷浆与U型钢支架在控制围岩变形中的联动作用,通过FLAC3D数值模拟分析方法理论上证明了该联合支护结构体系的有效性,并进行了现场工业试验,取得了良好的支护效果,有效地解决了小康煤矿软岩回采巷道的支护难题,经济和社会效益显著。  相似文献   
10.
为了研究聚氨酯泡沫材料阴燃向明火转化的影响因素,通过改变其宽度、厚度和密度进行多次实验.结果表明,聚氨酯泡沫材料宽度的加大,碳氧化放出的热量增多,所以宽度达到某一值时更容易从阴燃向明火转化.聚氨酯泡沫由阴燃向明火转化不仅取决于长度、宽度而且还与厚度有密切关系,当厚度达到某一尺寸时,温度也会整体跃升,最后向明火转化.密度大的聚氨酯泡沫材料氧化产生的热量多,中心易蓄积热量,达到气相反应所需温度,最终使阴燃向明火转化,而密度小的则相反.  相似文献   
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