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文档简介
一种基于CFD数值仿真的承压松散可燃物氧本发明涉及一种基于CFD数值仿真的承压松多物理场耦合的CFD数值仿真模型;根据仿真模2S4:基于可燃物的物理化学特性以及初始条件2.根据权利要求1所述的基于CFD数值仿真对可燃物开展承压氧化自燃实验,配置多点温度传感器,在反应器的3.根据权利要求1所述的基于CFD数值仿4.根据权利要求1所述的基于CFD数值仿真的承压松散将获得的最佳模型用于CFD仿真中的初始条件设定,确保模型反映出氧化自燃过程中5.根据权利要求1所述的基于CFD数值仿36.根据权利要求5所述的基于CFD数值仿真的承使用Arrheniusequation计算p)eff=θcρpCp,c+(1_θ4μ27.根据权利要求1所述的基于CFD数值仿对建立的几何模型进行网格划分,确保网格的细致程度能够捕捉到8.根据权利要求1所述的基于CFD数值仿真的分析温度、气体浓度及其他关键参数随时间56[0001]本发明属于可燃物氧化自燃模拟技术领域,涉及一种基于CFD数值仿真的承压松[0002]煤矿开采深度增大在一定程度上致使地应力、地温及煤岩破碎程度的耦合突的原因之一也是由于在自身的重力作用下,内部结构和外部蓄热环境发生变化从而引发[0003]目前,针对承压松散可燃物氧化自燃特性的探究大多基于实验装置。公开号为压力、气体浓度和流量及高强度采动变形的多重复杂环境下煤炭自燃氧化特性测试装置。7松散可燃物氧化自燃状态的时空分布特征,提供一种基于CFD数值仿真的承压松散可燃物[0027]将获得的最佳模型用于CFD仿真中的初始条件设定,确保模型反映出氧化自燃过89ĸ表示渗透率,m2[0068]将CFD仿真结果与步骤S1中获得的实验数据进行对比,评估模型的准确性和可靠承压松散可燃物氧化自燃过程的多物理场耦合仿真模型。该仿真模型不仅可以模拟温度[0078]图1为本发明实施例提供的一种基于CFD数值仿真的承压松散可燃物氧化自燃模[0098]需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构模拟方法,所述方法为一种基于CFD数值仿真的承压松散可燃物氧化自燃模拟方法。具体22等的导热系数、放热强度、耗氧速率和产气速率数据,建立氧化自燃的动力学模型。采用2[0132]具体地,确定使用的CFD软件,确保软件支持所需的多物理场耦合和化学反应模[0142]在本实施例中,存储器可能包含随机存取存储器(RandomAccessMemory,简称[0143]上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(CentralProce简称CPU)、网络处理器(NetworkProcessor,简称NP)等;还可以是数字信号处理器(DigitalSignalProcessing,简称DSP)、专用集成电路(ApplicationSpecific位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储
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