【摘 要】
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煤矿井下局部通风是稀释和排除掘进工作面瓦斯及粉尘、改善掘进工作面环境的必要手段,掘进巷道内风流流场的变化直接影响巷道内瓦斯及粉尘的运移。为了探究在进行压入式掘进
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煤矿井下局部通风是稀释和排除掘进工作面瓦斯及粉尘、改善掘进工作面环境的必要手段,掘进巷道内风流流场的变化直接影响巷道内瓦斯及粉尘的运移。为了探究在进行压入式掘进通风时掘进工作面内风流流场的结构和变化特性,依据相似原理,建立了掘进通风巷道实验模型,通过粒子成像测速技术(PIV)对掘进工作面流场进行无接触式测量,并通过CFD软件对掘进工作面流场进行数值模拟。实验结果表明,在风筒出口风流的有效射程之内,改变风筒出口风流的速度大小对流场的结构影响不大;风筒出口风速不变,随着风筒出口与巷道迎头端面距离的增大,流场中的涡流区位置向逐渐远离迎头端面方向移动;在风筒出口与迎头端面的距离大于风流的有效射程时,改变风筒出口风速对流场结构和有效射程影响不大,并且在有效射程前端的迎头区域形成速度极其微弱的二次循环流;通过实验所得风流的瞬时流场可知,风筒出口风流在向迎头区域流动过程中,是以湍流脉动的方式进行,并且产生很多小的涡流。数值模拟结果与实验所得结果基本一致,实验所得结论为掘进工作面风流流场的研究提供了实验依据,对压入式掘进通风的通风效率及排尘效果研究具有重要意义。
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