8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 17.98 руб.

Подлинный район Кайконг естественным образом запускает несколько теорий связи и применяется Лю Вэй, Цинь Юипинг - это книга науки о издательстве

Цена: 1 827руб.    (¥101.6)
Артикул: 631027969128

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:爱阅图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 55 37.5675руб.
¥ 35 22.5405руб.
¥ 69.8 34.5621руб.
¥ 48 33594руб.

Основная информация

Название: Теория естественного пожара и применение нескольких теорий и применений связи

Цена: 158 юаней

Автор: Лю Вэй, Цинь Юипинг

Пресса: Science Press

Дата публикации: 2018-04-01

ISBN: 9787030566201

Слова: 330000

Номер страницы: 224

Издание: 224

Рамка

Открыто: 16

Товарный вес:

Оглавление

Предисловие

Чжан Юлу
1.1 Нынешняя ситуация самообеспеченных бедствий у угольной шахты и угля
1.2. Статус внешнего исследования
1.2.1 Связанные теоретические исследования угля спонтанного сжигания
1.2.2 Экспериментальные исследования процесса самообслуживания угля
1.2.3 Исследование стоимости естественной стоимости пожара в районе Куконг
1.2.4 Тенденции разработки исследований

Глава 2 Метод эксперимента по окислению угля.
2.1 Система экспериментов по окислению низкой температуры угля
2.2 Характерные параметры спонтанного сгорания угля
2.2.1 Стандартная скорость потребления кислорода
2.2.2 Стандартная ставка генерации CO
2.2.3 Стандартная интенсивность Rebon
2.3 Характерные характеристики распределения по размерам угля
2.4 Влияние концентрации кислорода
2.4.1 Подготовка образца угля и экспериментальный процесс
2.4.2 Экспериментальные результаты и анализ
2.4.3 Обсуждение и проверка
2.4.4 Скорость потребления кислорода и скорость генерации C0
2.5 Влияние размера частиц
2.5.1 Образец угля и экспериментальный процесс
2.5.2 Экспериментальные результаты и анализ
2.5.3.
2.5.4 Обсуждение
2.6 Влияние нестабильных результатов
2.6.1 Образец угля и экспериментальный процесс
2.6.2 Экспериментальные результаты и анализ
2.6.3 Обсуждение
2.7 Сводка этой главы

Глава 3 Механизм причинения катастрофы в воздухе в зоне воздуха естественным образом запускает многочисленную связь
3.1 Теория энергетической миграции естественного огня в пустой области
3.1.1 Мобильная система координат
3.1.2 Теория энергетической миграции естественного огня в пустой области
3.1.3 Уравнение прогнозирования температуры пустой области
3.2 Многочисленные механизмы связи, которые естественным образом злятся в пустой области
3.2.1 Концепция полузащитника пустой области
3.2.2 Закон производства тепла и рассеяния тепла в пустой области
3.2.3 Механизм и процесс эффектов мультиэтажного сочетания в пустой области
3.3 Многочисленные математические модели связи, которые естественно злятся в пустой области
3.3.1 Руководство по направлению и градиент
3.3.2 Математическая модель
3.3.3 Параметр просачивания пустой области
3.3.4 Полевая модель концентрации кислорода в пустой области
3.3.5 Модель фермы твердой температуры в районе Куконга
3.3.6 Математическая модель
3.3.7 Модели мультиэтажного соединения, которые естественным образом злятся в пустой области
3.4 Сводка этой главы

Глава 4 Дискретные методы модели
4.1 Уравнение дифференциальной теплопроводности
4.1.1 Уравнение управления
4.1.2 Граничное условие
4.2 Ограниченный метод единицы дискретного
4.2.1 Ограниченное уравнение единиц для теплопроводимости
4.2.2 Вставка функции
4.2.3 Раскрытие границ и внутренних единиц
4.2.4
4.2.5 Раскрытие третьего типа граничного блока
4.2.6 Существует тепловой поток изогнутой поверхности
4.2.7 Вывод уравнения теплопроводности
4.2.8
4.3 Метод ограниченного объема дискретный
4.3.1 Контрольное тело тетраонального сетчатого узла
4.3.2 Ограниченный объем теплопроводности
4.3.3 Вставка функции
4.3.4 Раскрытие тела пограничной и внутренней единицы контроля
4.3.5.
4.3.6.
4.4 Сравнение метода ограниченного модуля и метода ограниченного объема
4.5 Сводка этой главы

Глава 5 Раскрытие и решение модели естественного пожара
5.1 Дискретный процесс параметра в модели
5.1.1 Плотность газа пустой области
5.1.2 Скорость пор и скорость проникновения пустых областей
5.2 Раскрытие модели поля потока в пустой области
5.2.1 Выбор управляющего тела и функции интерполяции
5.2.2 Раскрытие
5.2.3. Обработка по границе протекания поля
5.2.4 Раскрытие уравнения скорости в пустой области
5.3 Раскрытие модели поля концентрации кислорода в пустой области
5.3.1 Выбор управляющего тела и функции интерполяции
5.3.2 Уравнение поля концентрации кислорода в пустой области является дискретным
5.3.3 Обработка поля концентрации кислорода
5.4 Модель поля температуры пустой области является дискретной
5.4.1 Выбор управляющего тела и функции интерполяции
5.4.2 Раскрытие поля твердой температуры на углевой породе
5.4.3 Дискретное поле температуры газа
5.4.4.
5.5 Разделение области раствора и сетки пустой области
5.5.1 Решение области
5.5.2 Отдел сетки
5.5.3 Номер узла и координаты
5.6 Решение группы линейных уравнений
5.6.1 Общий синтез линейного уравнения узла
5.6.2 Сжатие и хранение матрицы коэффициента
5.6.3 Решение матрицы коэффициента
5.7 Программирование
5.8 Резюме этой главы

Глава 6 Моделирование естественного огня в воздушной зоне
6.1 Система моделирования естественного огня 3D
6.1.1 Вход базового параметра
6.1.2 Процесс работы и решения
6.2 Природное огневое моделирование в пустой области
6.2.1 Выбор параметров моделирования
6.2.2 Распределение полей давления в пустой области
6.2.3 Распределение поля скорости
6.2.4 Распределение полей концентрации кислорода в пустой области
6.2.5 Извлечение газа и распределения поля твердой температуры
6.3 Влияние скорости рабочей поверхности
6.3.1, способствуя влиянию скорости на поле концентрации кислорода
6.3.2 Влияние повышения скорости на поле твердой температуры
6.4 Эффект толщины угля
6.4.1 Влияние толщины угля на поле концентрации кислорода
6.4.2. Влияние толщины угля на поле твердой температуры
6.5 Влияние воздушного снабжения рабочей лапши
6.5.1 Влияние рабочей лапши на поле концентрации концентрации кислорода
6.5.2 Влияние рабочей лапши на поле температуры воздуха
6.6 Минимальная скорость повышения пожара
6.6.1 Результаты решения
6.6.2 Разумный анализ
6.7 Сводка этой главы

Глава 7 Моделирование нитрил -моделирования нитрильной зоны после инъекции азота
7.1 Дизайн инъекции азота
7.1.1 Определение инъекции азота и отбор оборудования для инъекций азота
7.1.2 Определение положения впрыска азота и диаметра труб
7.1.3 Плата конвейера азота
7.2 Модель математики азота и дискретная модель и дискретной
7.2.1 Математическая модель инъекции азота в открытой площади пустой области
7.2.2 Модель дискретной
7.3 Пожелание численного моделирования инъекции азота
7.3.1 Поле давления пустой области после инъекции азота
7.3.2 Поле концентрации кислорода после инъекции азота
7.3.3. Температурное поле пустой области после инъекции
7.4 ТЕМПЕРАТУРА В ПРОВЕРКИ наблюдения -сайт
7.4.1 Система измерения температуры
7.4.2 на плане и процессе измерения температуры на сериал
7.4.3.
7.4.4 Сравнение результатов наблюдения и результатов моделирования
7.4.5 Технические меры по предотвращению пожаров в пустой зоне
7.5 Сводка этой главы

Глава 8 Природная пожарная симуляция после установки урегулирования
8.1 Природная модель пожара пустой области после остановки
8.2 Утилизация математических моделей
8.2.1 Раскрытие уравнения поля потока после остановки
8.2.2 Дискретный поля концентрации кислорода после остановки
8.2.3 Модель поля температуры дискретная после остановки
8.3 Formula Group Solution и Design программ
8.4 Результаты численного моделирования
8.4.1 Распределение полей давления в пустом поле остановки
8.4.2 Распределение полей концентрации кислорода в пустой области под состоянием остановки
8.4.3 Распределение поля температуры пустой области пустой области на остановке добычи.
8.5 Анализ влиятельных факторов
8.5.1. Продвижение скорости исходной рабочей поверхности
8.5.2 Толщина угля
8.6 Резюме этой главы

Глава 9 Натуральная технология прогнозирования иностранных дел
9.1 Математическая модель поля концентрации углекислого газа в пустой зоне
9.1.1 Генерация окиси углерода и транспортировка угарного газа.
9.1.2 Модель поля концентрации диоксида углекислого газа поля
9.1.3 модель дискретной
9.2 Результаты расчета и проверка
9.2.1 Обновление программного обеспечения
9.2.2 Пример моделирования и настройки параметров
9.2.3 Проверка модели
9.3 Факторы, влияющие на транспортировку окиси углерода и перемещение пустых зон
9.3.1 Толкайте рабочую поверхность
9.3.2 Объем воздуха рабочей лапши
9.3.3 Толщина угля
9.4 Естественная пожарная количественная функция прогноза
9.5 Сводка этой главы

Глава 0: Инерция и инерция на фазе сухого льда и технология анти -огня
10.1 Введение в технологию изменения сухой фазы льда
10.2 Базовый тест производительности
10.2.1 Производство газа и ослабления углекислого газа
10.2.2 Тест под давлением
10.3 Живое приложение
10.3.1 позиционирование высокого уровня в области площади
10.3.2 Утилизация зоны высокой температуры задней части кадра
10.3.3 Утилизация высокой температурной зоны верхнего угля на проезжей части
10.4 Резюме этой главы
Рекомендации
PostScript

Краткое содержание

Естественный огонь в районе Кайконг является одним из основных бедствий под скважином, и это также является проблемой в области производства безопасности в угольной шахте.Основываясь на анализе параметров самоповреждения угля и законов о производстве тепла и рассеивании тепла в пустой области, это сочетание процесса стихийного бедствия и механизма установила трехмерную математическую модель мульти -поля; Схема четырехлетнего тела управления телом и предложила новый алгоритм с методом ограниченного объема с высокой степенью. он смоделировал распределение впрыска и остановки азота в состоянии инъекции воздуха. который повышает точность раннего прогноза естественного огня в пустой области.

об авторе

Выбор редактора