一矿井三维通风动态仿真模拟系统主要技术参数及要求(共14页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上一、矿井三维通风动态仿真模拟系统主要技术参数及要求1、系统需基于真三维可视化通风仿真图形管理平台,建立的三维通风网络图形真实反映巷道空间关系,任意通风网络节点由三维坐标(X,Y,Z)进行控制,节点坐标调整方便,系统需兼容AutoCAD图形数据,可直接导入AutoCAD图形文件自动生成基础通风网络拓扑图形,同时可将建立好的三维通风立体图形直接输出为AutoCAD图形文件。2、系统需包含完善的通风网络解算数据库,通风网络数据库所建立的巷道属性包括:编号、名称、风量、风速、空气密度、巷道长度、断面面积、断面周长、摩擦阻力系数、局部阻力系数、风阻、阻力、相对全压、相对静压、绝
2、对压力、速度压力、三维坐标、干球温度、湿球温度、围岩温度等。三维通风动态仿真模型和通风网络数据库中的数据一一对应,矿井通风系统调整后,三维通风仿真模型和通风网络数据库需相应动态变化。3、系统需基于高效、成熟的通风网络解算算法,解算算法最大支持的通风网络分支数大于10,000条,单次解算时间小于3秒,基本实现实时解算,解算精度用户可控制。三维通风立体图形拓扑结构或参数变化后,系统可自动识别通风网络拓扑结构变化,实时进行网络解算,并显示最新的通风网络分析参数。4、在三维通风立体图形上动态显示风流方向和相关通风参数,动态显示的风流方向和风流速度真实反映井下巷道风流关系。具备可视化展现方法将某一数据项
3、中特定区间数据突出展现功能,方便通风技术人员发现通风系统的薄弱环节或超限数据。5、系统需具备多窗口并行计算功能,可基于多窗口对三维通风网络模型不同方位同步进行浏览,便于同步观察通风系统某一分支调整对其他关键分支巷道的参数影响。6、系统需具备完善的常用摩擦阻力系数表和主流风机数据库,数据库可任意扩充;可在风网优化设计的基础上自动进行风机选型和风机运行工况点分析。7、系统需支持自然分风解算和强制分风解算,可对任意风路固定风量、固定风压,实现风流按需分配解算和通风系统动态仿真模拟。8、可在三维通风网络模型的基础上,采用通风网络解算和数值分析方法,动态预测贯通、延伸、新掘或废弃巷道分支后通风系统的风量
4、分配和风机工况点。9、系统需具备任意风路定点优化调节功能,可根据风量分配要求反算调节风阻大小或调节风窗开口面积,在通风网络解算和数值分析的基础上对风门、风窗、密闭等通风构筑物设置和风量调节效果实现预先仿真模拟、可靠性展示和经济性分析。10、模拟井巷断面或风机叶片角变化对通风系统稳定性的影响;方便进行短期和长期通风系统规划。11、三维通风动态模拟系统应具备主辅扇、局扇参数分析和运行模拟功能。可对通风系统当前的风机参数(如:风压、风量、效率等)进行模拟,对通风系统调整后的风机工况点进行预测。可进行风机开停、调速、反风计算和动态运行模拟。12、系统需具备进行环境参数定量分析功能,可对井下风温、岩温、
5、空气湿度进行定量计算,需考虑巷道围岩、井下大型机械设备运行及人员活动对井下空气温度和湿度的影响,可定量分析井下温度和空气密度变化对风机工况点的影响。13、系统需具备应急救援快速分析功能,可根据不同的灾害源头和灾害种类快速分析灾害覆盖范围和扩散路径。可动态模拟井下烟雾、粉尘、有害气体浓度和扩散路径,辅助进行灾害预案制定和紧急情况下人员撤退路径分析。14、系统需具备矿井自然风压自动分析功能。15、系统需具备矿井空气可压缩分析功能,在矿井空气可压缩性分析的基础上基于风流质量流量进行通风网络解算,在考虑空气密度变化的基础上,动态调整风机特性曲线和风机工况点。16、系统需具备通风网络系统自动优化功能,推
6、荐优化模式下的关键巷道断面尺寸,可对高功耗风路设计多种断面尺寸并对相应的通风成本和通风能力进行曲线分析,帮助确定通风经济参数。17、矿井通风网络串联通风和污风循环自动检测。18、可基于“非稳态算法”对井下火灾对通风系统产生的影响进行动态定量分析,可对爆破除烟和瓦斯突出进行动态扩散模拟分析。19、系统采用多线程运算技术,结合分屏功能,可设置多窗口对一个矿井的多个重要位置进行监测,同时观测一项系统变化对其他主要巷道通风参数的影响,并行计算技术也是系统运算速度大幅提升。20、系统需具备定制开发功能,通过进一步开发数据接口,可接入安全监测监控系统实时参数(如:CH4、CO、烟雾、风压、风量、风速等)、
7、人员定位实时数据和其他井下实时参数。二、石英晶体微天平主要技术参数及要求1、设备要求1.1进行气体、液体的各种成分分析以及微质量的测量、薄膜厚度的检测,精度达到毫微克;1.2快速准确监测气体在液体(包括有机物)中的溶解度。1.3检测气体在固体(煤)表面的吸附量;1.4 实时监测气体在固、液表面上的吸附/解离行为,研究该吸附过程的动力学规律。 2、系统功能要求及技术参数2.1 石英晶体微天平2.1.1频率分辨率:0.1Hz,质量分辨率0.1ng/cm22.1.2量程:1ng100ug 2.1.3恒电流仪电位范围:-1010V;2.1.4电位上升时间:2微秒;2.1.5槽压:12V;2.1.6三电
8、极或四电极设置2.1.7电流范围:250mA2.1.8参比电极输入阻抗:11012欧姆2.1.9灵敏度:110-120.1A/V 2.1.10输入偏置电流:50pA2.1.11电流测量分辨率:=10MHz2.1.14数据采集:16位分辨率,采样频率1MHz2.1.15自动及手动iR降补偿2.1.16 CV和LSV扫描速度:0.5000V/s2.1.17电位扫描时电位增量:0.1mV1000V/s2.1.18 CA和CC脉冲宽度:0.00011000sec2.1.19 CA和CC阶跃次数:3202.1.20自动电位和电流零位调整2.1.21电流测量低通滤波器,自动或手动设置,覆盖八个数量级的频率
9、范围2.1.22电解池控制输出:通氮,搅拌,敲击2.1.23最大数据长度:256K1384K可选三、煤岩次声波测试仪主要技术参数及要求1.设备功能:在煤岩试样受载破裂过程中能实现次声波信号的连续采集和高速传输,实现数据在LCD显示模块上的实时显示控制,次声波数据以独立文件形式保存。2.主要技术参数2.1次声波传感器(2台)2.1.1灵敏度:不劣于130mv/Pa(1Hz);2.1.2 动态范围:128dB(0.00002Pa50Pa);2.1.3 3dB带宽:616s40Hz;2.1.4 可测量频率范围:1000s100Hz;2.1.5 工作温度:-55+125;2.1.6 尺寸:高宽直径(2
10、32 mm112 mm80mm); 2.1.7 工作电压:15v;2.1.8 工作电流:4mA;2.1.9 信号幅值:10v;2.1.10 增益控制:1100倍、210倍、31倍,三种可调。2.2 次声波数据采集仪(1台)2.2.1采样频率:0.1Hz-250kHz程控;2.2.2 程控放大倍数:1,2,4,8,16可选;2.2.3 采集通道数:16路;2.2.4 模入范围:10V2.2.5 A/D分辨率:16bit;2.2.6 自噪声:10dB;2.2.7 上传时间:10s2.2.8 信号幅值:3.5v;2.2.9 GPS时间精度:1s;2.2.10 电源电压:220v或6v-9v;2.2.
11、11 工作电流:20mA(6v);2.2.12 可向传感器供电,输出电压:+15v,-15v,+5v;2.2.13 高宽直径:190mm140mm60mm;2.2.14 工作温度范围:-45+75;2.2.15 内存:8GB;2.2.16 数据文件格式:*.bin。3.3次声波数据分析软件(1套)3.3.1 具备计算机与采集仪的数据传输与数据提取功能;3.3.2 具备数据小波去噪、频谱分析、振铃计数统计等功能;3.3.3 通过配置文件与服务器交换数据,改变工作参数,如采样率,增益,采样的模式等;3.3.4 数据文件中包含有GPS坐标和GPS时钟,具有远程自动更新程序功能。3.4品牌笔记本电脑(
12、1台)3.4.1 预装中文XP及以上操作平台,预装次声波数据分析软件;3.4.2 屏幕尺寸:12.5英寸,1366x768;3.4.3 CPU主频:1.6GHz(Intel);3.4.4 内存容量:4GB(4GB1)DDR3L;3.4.5 硬盘容量:500GB,5400转;3.4.6 独立显卡:显存1GB。四、微波功率发生系统主要技术参数及要求1.设备功能:可稳定连续地产生2450MHz的不同功率(03KW连续可调)的微波场;同时具有微波加热腔体,能对试样进行加热实验。2. 设备主要配置:微波功率发生系统基本组成(包含但不限于下列配置)2.1 微波发生器:1套;2.2 微波加热腔体:1台;2.
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- 矿井 三维 通风 动态 仿真 模拟 系统 主要 技术参数 要求 14
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