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华北科技学院矿井通风与安全课程设计

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华北科技学院矿井通风与安全课程设计

1摘要

随着煤矿工业的发展,安全生产已经成为其中重要的部分。为确保煤矿的安全生产,对煤矿的安全设计十分重要。根据平岗煤矿的实际情况,结合目前安全生产技术,对平岗煤矿进行了安全设计。设计针对煤矿常见的安全问题,如水、火、煤尘、瓦斯、顶板等灾害,分析灾害发生的原因,设计具体的灾害预防措施及安全保障措施,以达到防止事故发生或减少事故发生概率,降低事故造成伤害的目的。根据平岗煤矿开拓方式和地质构造,选择了合理的通风系统,对采掘工作面及硐室通风,井下通风设施和构筑物等进行设计,选择了安全逃生路线,分析了矿井通风系统的合理性和可靠性。

针对平岗煤矿的粉尘灾害,从防尘措施、防爆措施和隔爆措施三个方面进行了安全设计。对于瓦斯灾害防治,设计采取了以瓦斯抽放为主及一些防爆、隔爆安全措施。在火灾防治方面,分别设计了煤自然火灾防治措施及外因火灾防治措施。

通过对平岗煤矿水文地质资料的分析,设计了相应的水灾防治安全措施。同时建立一套完善的安全监测与监控体系,对各种灾害形式进行严密的监控,在灾害发生前将事故处理,确保生产能够安全高效的进行,同时达到无安全事故、无人员伤亡的理想状态。同时还设计了顶板灾害、运输系统灾害、电气事故灾害的安全措施。

关键词: 安全条件粉尘防治瓦斯防灭火安全监测

矿井概况

1 地质概况

该矿地处平原、地面标高+150m,井田走向长度5km,倾斜方向长度3.3km。井田上界以标高-165m为界,下界以标高-1020m为界,两边以断层为界,井田内煤层赋存稳定,井田可采储量约1.08亿吨。根据开采条件,煤炭供求状况及“规程”规定,确定此矿为年产150万吨的大型矿井,服务年限为72年。

井田内有两个开采煤层,为k1、k2,在井田范围内,煤层赋存稳定,煤层15°,各煤层厚度、间距及顶底板岩性参见地层概况简图(详见下图1)。矿井相对瓦斯涌出量为6.6m3/T,煤层有自然发火危险,发火期为16-18个月,煤尘有爆炸性,爆炸指数为36%。

2.矿井开拓方式及开采方法

采用立井多水平上下山开拓,由于本矿井型为150万吨/a,属于大型矿井,而且地处平原,井田走向长度5千米,倾斜方向长度3.3千米。为了方便安排矿井运输和提升系统,满足矿井的生产能力的要求,所以决定开凿一个主井和一个副井,主井为箕斗井提煤用,副井为罐笼井升降人员、材料、矸石,也作为进风井用,并设有梯子间。

第一水平标高-380m,倾斜长为825×2m,服务年限为27年,因走向较短,两翼各布置一个采区。每个采区上山部分和下山部分各分为五个区段回采。每采区各布置一个综采工作面和一个高档普采工作面,工作面长度150m,区段平巷及区段煤柱15m,采区巷道采用集中联合布置。

采区轨道上山均布置在k2煤层的底板稳定细砂石中,区段回风平巷与运输上山,区段运输平巷与轨道上山采用石门连接,为了保证生产正常接替,前期东西两翼各安排两个独立通风的煤层平巷掘进头,后期东西两翼各安排两个独立通风的煤层平巷掘进头和一个岩石下山掘进头。西两翼各有一个绞车房、变电所、火药库,亦需独立通风。主井为箕斗井提煤用,副井为罐笼井升降人员、材料、矸石,进风用,并设梯子间。

矿井工作制:除综采工作面采用4-6工作制外,其它均采用三八工作制。

井下同时作业的最多人数为700人,综采工作面同时作业最多人数40人,高档普采工作面同时作业最多人数60人。

二矿井通风系统的选择

矿井通风系统包括:通风方式(进、出风井的布置方式);通风方法(矿井主通风机的工作方法);通风网路。

1 通风方式的确定

通风方式一般可分为中央式,对角式,混合式三种。现分别分析如下,并从技术和经济两方面比较其优缺点,择优选用。

1.1中央式

1)中央并列式

在地形条件许可时,进风井和出风井大致并列在井田走向的中央,二井底都开掘到第一水平,主要通风机设在出风井的井口附近,将污风抽到地表,出风井的井底必须和总进风流隔开,出风井的井口一般用防爆门紧闭;还要在岩石中做条回风石门m—n,煤层倾角越大、总回风石门越短,反之越长。

图2-1 中央并列式

注:用斜井开拓时,可以大致在走向的中央开掘一对并列斜井。

2)中央并列式的适用条件

煤层倾角大、埋藏深,但走向长度不大(≤4km),瓦斯、自然发火都不严重,在此条件下,采用中央并列式是比较合理的。这种通风方式(和其它方式相比),尽管存在着风路较长,阻力较大,采空区的漏风较大的缺点,但对于瓦斯、自然发火不严重的矿井来说,这并不很重要。同时,由于产生的阻力较大,通风电力费较大,进风与出风两井筒之间的漏风较大,箕斗井回风时外部漏风较大等,这些缺点对走向不大的矿井来说也不是一个很大的问题。相反,由于煤层倾角大,总回风石门长度小,开掘费小,两个井筒(立井或斜井)集中,便于开掘,开掘费也较少,便于贯通,建井期限较短,采用中央并列式通风方式,具有初期投资较少、出煤较快的优点。同时它的护井煤柱较小,且便于延深井筒,为深部通风的准备工作提供有利条件。

3)中央分列式(又名中央边界式)

进风井大致位于井田走向的中央,出风井大致位于井田浅部边界沿走向的中央,在沿倾斜方向上,出风井和进风井相隔—段距离,出风井的井底高于进风井的井底,主要通风机设在出风井口附近;在井田走向的中央开凿主井和副井。

图2-2 中央分列式

4)中央分列式的适用条件

一般地说,这种通风方式适用于煤层倾角较小,埋藏较浅,走向长度不大(≤4km) ,而且瓦斯,自然发火比较严重的新建矿井。与中央并列式相比,这种通风方式的安全性要好,建井期限略长,有时初期投资稍大(多打一个出风井,少掘一条总回风石门),但相差不悬殊。

如果中央有两个井筒,以后在延深井筒、做深部通风的准备工作时,也就不会困难,这种方式由于多打一个直通地面的回风井,所以矿井的通风阻力较小,内部漏风小,这对于瓦斯,自然发火的管理工作是比较有利的,增加了一个安全出口,工业广场设有主要通风机的噪音影响,从回风系统铺设防尘洒水管路系统都比较方便。

1.2 对角式

1) 两翼对角式

进风井筒大致位于井田走向的中央,两个出风井筒分别位于两翼边界采区中央的浅部,主要通风机设在出风井口附近。为了开采深水平,有时把两翼风井设在两翼沿倾斜的中央和沿走向的边界附近。用斜井和平峒开拓时,可把下图中的立井改为斜井和平峒。

图2-3 两翼对角式

2) 两翼对角式适用条件

一般认为,这种布置方式(指对角风井位于浅部边界附近者)适用于煤层走向较大(超过4km)、井型较大、煤层上部距地面较浅、瓦斯和自然发火严重的新建矿井。它的优缺点,完全和中央并列式相反,比中央分列式的安全性更好,但初期投资更大。如果能够进行相向掘进,就能适当减轻建井期限长,投产较晚的缺点。有些瓦斯等级不高,但煤层走向较长、产量较大的新矿井,也可采用这种通风方式。

3)分区对角式

进风井大致位于井田走向的中央,在每个采区各掘一个小回风井,并分别安设抽出式分区主要通风机,可不必做总回风道。在图9—5中也可以用斜井代替立井,或者进风用垂直于走向(或平行于走向)的平峒,出风用斜井;或者进风和出风都用平峒。

图2-4 分区对角式

4)分区对角式适用条件

煤层距地表浅,或因地表高低起伏较大,无法开掘浅部的总回风道(因会穿出地面),在此条件下,开采第一水平时,只能采用这种小风井(立井、斜井或平峒)分区通风的布置方式。每个采区各有独立的通风路线,互不影响,是这种通风方式的主要优点。

1.3 混合式

进风井与出风井由三个以上井筒按上述各种方式混合组成,其中有中央分列与两翼对角混合式和中央并列与中央分列混合式等。以中央分列与两翼对角混合式通风系统为例简单说明。

1) 中央分列与两翼对角混合式

为了缩短基建时间,在初期采用中央分列式通风系统,随着生产的发展,当开采到两翼边界时,则用中央分列与两翼对角混合式的通风系统。总之,要在初期通风系统的基础上,根据煤层赋存条件和生产发展情况等进行分析确定。

图2-5 中央分列与两翼对角混合式 2) 混合式适用条件

这种通风方式适用于井田范围大,多煤层,多水平开采的矿井。大多用于老矿井的改造和扩建。

◆◆◆ 确定通风方式并做技术比较

根据矿井概况可知该矿井的年产量为150万吨的大型矿井,由于该井田走向长度为5KM ,大于中央并列式走向长度不大于4KM 的设计要求,且该井田的瓦斯相对涌出量为6.6 m 3/T 属于低瓦斯矿井,井田上部标高-165m 属埋藏较浅的矿井,初期考虑中央分列式通风方式和两翼对角式作比较:

1) 技术比较:

中央边界式使用于走向不大的矿井(井田长度小于4000米),两翼对角式适合于走向较大、井型较大的矿井,与中央边界式相比,安全性更好,多一个通往地面的安全出口,发生事故时两翼不相互影响,便于控制通风,阻力较小。

2) 经济比较:

因进风、采掘、运输部分所需费用相差不大,主要考虑回风部分的费用。

风井的断面为12.82

m ,总回风平巷的断面为9.622

m ,故假设开掘1m 总回风平巷需5000元,1m 风井需6500元,两翼对角式风机一台200万元,中央边界式风机一台300万元。

故在不考虑通风电费和井巷的维修费的条件下 采用中央边界式通风系统时回风部分的费用为:

1245×2×0.5+(165+150)×0.65+300=1749.75万元 采用两翼对角式通风系统时回风部分的费用为: (165+150)×0.65×2+200×2=809.5万元

综上分析,应选用两翼对角式的通风方式。

2.通风方法的确定

通风方法,即矿井主通风机的工作方法。煤矿主要通风机的工作方法基本上分为抽出式与压入式两种。

两种方法的比较:

1) 抽出式

抽出式通风是主要通风机安装在回风井口,在抽出式通风机的作用下,整个矿井通风系统处于低于当地大气压的副压状态。

抽出式优点:井下风流处于负压状态,当主扇因故停止运转时,井下的风流压力提高可能使采空区瓦斯涌出量减少,比较安全;漏风量小,通风管理较简单;与压入式比,不存在过渡到下水平时期通风系统和风量变化的困难。

抽出式缺点:当地面有小窑塌陷区井和采区沟通时,抽出式会不小窑积存的有害气体抽到井下使有矿井效风量减少。主要通风机使井下风流处于负压状态。一旦主要通风机因故停止运转,井下风流的压力提高,有可能使采空区瓦斯涌出量减少,比较安全;压入式主要通风机使井下风流处于正压状态,当主要通风机停转时,风流压力降低,有可能使采空区瓦斯涌出量增加。

2) 压入式

压入式通风是主要通风机安装在进风井口,作压入式工作,井下风流处于正压状态。在低瓦斯矿的第一水平,矿井地面地形复杂、高差起伏,无法在高山上设置扇风机。总回风巷无法连通或维护困难的条件下选用。

优缺点:1.压入式的优缺点与抽出式相反,能用一部分回风把小窑塌陷区的有害气体压入到地面;2.进风线路漏风大,管理困难;3.风阻大、风量调节困难;4.由第一水平的压入式过渡到深部水平的抽出式有一定的困难;5.通风机使井下风流处于正压状态,当通风机停止运转时,风流压力降低,有可能使采空区瓦斯涌量增加。

因此,正因为抽出式有着独自的优点,井下风流处于负压状态,当主要通风机因故停止运转时,井下的风流压力提高可能使采空区沼气涌出量减少,比较安全;漏风量小,通风管理较简单。由于该矿井采用上下山交替开采,抽出式与压入式相比,不存在过渡到下水平时期通风系统和风量变化的困难。因此本设计选用抽出式通风方法。

三采区通风方式的确定

采区通风系统是矿井的基本组成部分,它包括采区进回风和工作面进回风巷道的布置方式,采区通风路线的连接方式以及采区通风设备的和通风构筑物的设置等基本内容。

一般可以采用两种方式:轨道上山进风,运输上山回风;运输上山进风,轨道上山回风。

这两种通风方式的比较:

轨道上山进风,新鲜风流不受煤炭释放的瓦斯、煤尘污染及放热影响。轨道上山的绞车房易于通风,变电所设在两上山之间,在回风处设调节风窗,利用两上山间风压差通风。

运输上山进风,由于风流方向与运煤方向相反,容易引起煤尘飞扬,煤炭在运输过程中释放的瓦斯,可使风流的瓦斯和煤尘浓度增大,影响工作面的安全卫生条件,输送机设备所散发的热量,使进风流温度升高。此外,需在轨道上山的下部车场内安设风门,运输矿车来

往频繁,需要加强管理,防止风流短路。

因此,该矿上山开采采用轨道上山通风,下山开采采用轨道下山进风,同时上山部分采用轨道上山和运输上山同时回风,这样可以大大降低阻力。

四 采煤工作面通风方式的确定

采煤工作面的通风方法视甲烷涌出量、开采工作条件和开采技术而异,按工作面进、回风巷的数量和位置,可分为U 型、E 型、W 型、Z 型等通风方式,其中U 型应用最为广泛。

根据矿井开采设计图纸,本矿井采用的就是U 型通风方式,U 型通风方式是指采煤工作面有二条巷道,一条为进风巷,一条为回风巷,上行通风时,其下顺槽为进风巷,上顺槽为回风巷,下行通风是则相反。

U 型通风系统优点是:布置方便,通风简单,工作面可采用后退式回采。上、下顺槽在煤体中维护,漏风量小,风流流动为上行方向,上、下顺槽布置于煤体中,漏风量小;瓦斯自然流动方向和风流方向一致,有利于较快降低工作面瓦斯浓度。这种通风方式如果瓦斯不太大,工作面通风能满足要求即可采用。

五 通风容易时期和通风困难时期采煤方案的确定

1 通风容易时期和通风困难时期的定义

在矿井通风系统总阻力最小时称通风容易时期,通风系统总阻力最大时称通风困难时期。

2 容易时期的采煤方案:

开采第一水平采区上山最上边区段1K 煤层的2个综采工作面和1个高档普采工作面,具体开采情况是:西翼两个工作面全部开采,即1个综采工作面和1个高档普采工作面;东翼开采1个综采工作面,另外一个高档普采面作为准备面。

由任务书知:综采工作面、高档普采工作面在k 1煤层时产量分别为1620吨/日 、1080吨/日,则采这三个工作面年产为:

(2×1620+1080)×330=1425600吨=142.56万吨

1K 煤层煤的密度为:ρ=m/v=1620/(150×6×0.6×2.4)=1.25 3/m 吨

区段平巷及区段煤柱宽15m ,综采工作面区段平巷宽5m ,普采工作面区段平巷宽3.5m ,故可以算出采掘东、西两翼煤巷独立掘进头采煤量:(假设一年可以采掘出下一区段所有的煤巷独立掘进头)

采掘东、西两翼煤巷独立掘进头采出煤的体积为:

2×2×(1245×3.5×2.4+1255×5×2.4)=102072 3

m 采煤量为:

m=ρ×v=1.25×102072=127590吨=12.759万吨 所以按照上述的采煤方案年产量为: 142.56+12.759=155.319万吨

此采煤方法符合“年产150万吨”的要求,故此采煤方法是可行的。

3 困难时期的采煤方案:

开采第一水平采区下山最下边区段2K 煤层的2个综采工作面和1个高档普采工作面,具体开采情况是:西翼两个工作面全部开采,即1个综采工作面和1个高档普采工作面;东翼开采1个综采工作面,另外一个高档普采面作为准备面。

由任务书知:综采工作面、高档普采工作面在k 1煤层时产量分别为1935吨/日 、1290吨/日,则采这三个工作面年产为:

(2×1935+1290)×330=1702800吨=170.28万吨

此采煤方法也符合“年产150万吨”的要求,虽然超产较大,但符合我国现在能源需求量大的现状,符合“高产高效”的能源方针,故此采煤方法也是可行的。

4 矿井通风容易和困难时期的通风系统立体图见附图3、4。

六 通风网络

通风网络图分为容易时期和困难时期两部分,详见附图1,图2。

七 各用风地点的供风量和矿井总用风量

1 各用风地点需风量计算公式或经验数值部分:

在本设计中矿井总风量按采煤、掘进、峒室及其它地点实际需要风量的总和计算:

)(∑∑∑∑+++=d c b a Q Q Q Q Q ×K t (6—1)

式中:

∑a

Q ——采煤工作面实际需要风量的总和, m i n /3

m ∑b

Q ——掘进工作面实际需要风量的总和, min /3

m ∑c

Q

——硐室实际需要风量的总和, m i n /3

m

∑d

Q

——矿井除了采煤、掘进和硐室地点外的其它井巷需要进行通风和,

min /3m

K t ——矿井通风系数,包括矿井内部漏风和配风不均匀等因素,一般可取

K t =1.15-1.25

1) 采煤实际需要风量,应按矿井各个采煤工作面实际需要风量的总

和计算:

各个采煤工作面实际需要风量,应按瓦斯、二氧化碳涌出量、爆破后的有害气体产生量、工作面的气温和风速以及人数等因素分别进行计算后,采取其中最大值。

采煤工作面有串联通风时,应按其中一个采煤工作面实际需要的最大风量计算。备用工作面亦应满足瓦斯、二氧化碳、气温和风速等规定计算风量,且不得低于其采煤时的实际需要风量的50%。

(1)按瓦斯涌出量计算:

ai ai ai K q Q ??=100 , m i n /3

m (6—2)

式中:ai q ——第i 个采煤工作面的瓦斯绝对涌出量,min /3

m

ai K ——第i 个采煤工作面的瓦斯绝对涌出不均匀系数,它是各个采煤工作面瓦斯绝对

涌出量的最大值与其平均值之比,须在各个工作面正常生产条件下,至少进行5昼夜的观测,得出5个比值,取其最大值。通常机采工作面可取ai K =1.2~1.6;炮采工作面可取ai K =1.4~2。

总进风量按二氧化碳涌出量的计算可参照瓦斯涌出量的计算方法。

(2)按工作面温度计算:

采煤工作面应有良好的劳动气象条件,其温度和风速应符合表n 的要求: 长壁工作面实际需要风量(ai Q ),按下式计算:

ai ai ai S V Q ??=60 ,min /3m (6—3)

式中:ai V ——第i 个采煤工作面风速, m/s

ai S ——第i 个采煤工作面的平均面积,可按最大和最小控顶断面积的平均值计算,

2m 其他采煤工作面实际需要风量,可按良好的劳动气象条件计算。

表6-1 采煤工作面空气与风速对应表

(3) 按人数计算实际需要风量(ai Q );

ai Q =4×i N , min /3

m (6—4)

式中:i N ——第i 个采煤工作面同时工作的最多人数, 人

(4) 按风速进行验算:

按最低风速验算,各个采煤工作面的最低风量(ai Q );

ai Q ≥15× ai S ,min /3

m (6—5)

式中:ai S ——第i 个采煤工作面的平均面积,2

m 按最高风速验算,各个采煤工作面的最低风量(ai Q );

ai Q ≤240× ai S ,min /3

m (6—6)

2)掘进工作面风量计算

掘进工作面实际需要风量,由长期的工作经验可得:

煤巷的实际需要风量为 380 min /3

m 岩巷的实际需要风量为 300min /3m

3)硐室需要风量的计算

硐室实际需要风量,应根据不同类型的硐室分别进行计算。 因为本矿只有火药库、绞车房、变电所故可以不用计算可根据经验值所得火药库按经验值给定风量:大型爆破材料库为100~150min /3

m ,中小型爆破材料库为 60~100

min /3m ,采区绞车房及变电所为60~80 min /3m 。

结合本矿实际,取火药库实际风量为120min /3

m ,绞车房实际风量为80min /3

m ,变电所实际风量为80min /3

m .

2 各个时期各个用风地点需风量计算或根据经验确定部分:

1) 通风容易时期:(开采1K 煤层部分)

1 综采工作面

(1)按瓦斯涌出量计算:

综a q =6.6×1620/(24×60)=7.425 min /3

m

取综a K =1.4

故 综a Q =100×综a q ×综a K =100×7.425×1.4=1039.5 min /3

m

(2) 按工作面温度计算:

综a S =7.82

m 取综a V =2.0 m/s

故 综综综a a a S V Q ??=60=60×2×7.8=936 min /3

m

(3)按人数计算实际需要风量(综a Q );

综a Q =4×i N =4×40=160 min /3

m 取三者中的最大值: 综a Q =1039.5 min /3

m

(4)按风速进行验算:

按最低风速验算,

15× 综a S =15×7.8=117 min /3

m

1039.5≥117 即综a Q ≥15× 综a S ,min /3

m

按最高风速验算,

240× ai S =240×7.8=1872

1039.5≤1872 即综a Q ≤240× 综a S ,min /3

m

符合要求,故综采工作面的需风量综a Q =1039.5min /3

m

2 高档普采工作面

(1)按瓦斯涌出量计算:

普a q =6.6×1080/(24×60)=4.95 min /3

m

取普a K =1.4

故 普a Q =100×普a q ×普a K =100×4.95×1.4=693 min /3

m

(2) 按工作面温度计算:

普a S =9.42

m 取普a V =1.5m/s

故 普普普a a a S V Q ??=60=60×1.5×9.4=846 min /3

m

(3)按人数计算实际需要风量(普a Q );

普a Q =4×i N =4×60=240 min /3

m 取三者中的最大值: 普a Q =846 min /3

m

(4)按风速进行验算:

按最低风速验算,

15× 普a S =15×9.4=141 min /3

m

846≥141 即普a Q ≥15× 普a S ,min /3

m

按最高风速验算,

240× 普a S =240×9.4=2256

846≤2256 即普a Q ≤240× 普a S ,min /3

m

符合要求,故综采工作面的需风量普a Q =846min /3

m

3 掘进工作面实际需要风量,由长期的工作经验可得

煤巷的实际需要风量为 380 min /3

m

4 各峒室需风量由经验:

火药库实际风量为120min /3

m ,绞车房实际风量为80min /3

m ,变电所实际风量为80min /3

m .

综上,考虑到矿井通风系数K t ,取K t =1.15,通风容易时期各用风地点、东、西翼总风量以及矿井总风量如下:

综采工作面:综a Q =1039.5×1.15=1195.425 min /3

m ≈20 s m /3

高档普采工作面:普a Q =846×1.15=972.9min /3

m ≈16.2 s m /3

准备工作面(高档普采):0.5×普a Q =0.5×16.2=8.1 s m /3

煤巷掘进头:煤掘Q =380×1.15=437min /3

m ≈7.3 s m /3

绞车房:绞车房Q =80×1.15=92min /3m ≈1.5 s m /3

变电所:变电所Q =80×1.15=92min /3

m ≈1.5 s m /3

火药库:火药库Q =120×1.15=138min /3

m ≈2.3 s m /3

西翼所需总风量:

西翼Q =综a Q +普a Q +2×煤掘Q +绞车房Q +变电所Q +火药库Q =20+16.2+2×

7.3+1.5+1.5+2.3=56.1s m /3

东翼所需总风量:

东翼Q =综a Q +0.5×普a Q +2×煤掘Q +绞车房Q +变电所Q +火药库Q =20+8.1+2×

7.3+1.5+1.5+2.3=48s m /3

矿井所需总风量:

总Q =东翼Q +西翼Q =56.1+48=104.1 s m /3

2)通风困难时期:(开采2K 煤层部分)

1 综采工作面

(1)按瓦斯涌出量计算:

综a q =6.6×1935/(24×60)=8.86875 min /3

m

取综a K =1.4

故 综a Q =100×综a q ×综a K =100×8.86875×1.4=1241.625 min /3

m

(2) 按工作面温度计算:

综a S =7.82

m 取综a V =2.0 m/s

故 综综综a a a S V Q ??=60=60×2×7.8=936 min /3

m

(3)按人数计算实际需要风量(综a Q );

综a Q =4×i N =4×40=160 min /3

m

取三者中的最大值: 综a Q =1241.625 min /3

m

(4) 按风速进行验算:

按最低风速验算,

15× 综a S =15×7.8=117 min /3

m

1241.625≥117 即综a Q ≥15× 综a S ,min /3

m

按最高风速验算,

240× ai S =240×7.8=1872

1241.625≤1872 即综a Q ≤240× 综a S ,min /3

m 符合要求,故综采工作面的需风量 综a Q =1241.625 min /3

m

2 高档普采工作面

(1)按瓦斯涌出量计算:

普a q =6.6×1290/(24×60)=5.9125 min /3

m

取普a K =1.4

故 普a Q =100×普a q ×普a K =100×5.9125×1.4=827.75 min /3

m

(2) 按工作面温度计算:

普a S =9.42

m 取普a V =1.5m/s

故 普普普a a a S V Q ??=60=60×1.5×9.4=846 min /3

m

(3)按人数计算实际需要风量(普a Q );

普a Q =4×i N =4×60=240 min /3

m 取三者中的最大值: 普a Q =846 min /3

m

(4) 按风速进行验算:

按最低风速验算,

15× 普a S =15×9.4=141 min /3

m

846≥141 即普a Q ≥15× 普a S ,min /3

m

按最高风速验算,

240× 普a S =240×9.4=2256

846≤2256 即普a Q ≤240× 普a S ,min /3

m

符合要求,故综采工作面的需风量普a Q =846min /3

m

3 掘进工作面实际需要风量,由长期的工作经验可得

煤巷的实际需要风量为 380 min /3

m

4 各峒室需风量由经验:

火药库实际风量为120min /3

m ,绞车房实际风量为80min /3

m ,变电所实际风量为80min /3

m .

综上,考虑到矿井通风系数K t ,取K t =1.15,通风困难时期各用风地点、东、西翼总风量以及矿井总风量如下:

综采工作面:综a Q =1241.625×1.15=1427.87 min /3

m ≈23.8 s m /3

高档普采工作面:普a Q =846×1.15=972.9min /3

m ≈16.2 s m /3

准备工作面(高档普采):0.5×普a Q =0.5×16.2=8.1 s m /3

煤巷掘进头:煤掘Q =380×1.15=437min /3

m ≈7.3 s m /3

绞车房:绞车房Q =80×1.15=92min /3m ≈1.5 s m /3

变电所:变电所Q =80×1.15=92min /3

m ≈1.5 s m /3

火药库:火药库Q =120×1.15=138min /3

m ≈2.3 s m /3

西翼所需总风量:

西翼Q =综a Q +普a Q +2×煤掘Q +绞车房Q +变电所Q +火药库Q =23.8+16.2+2×

7.3+1.5+1.5+2.3=59.9s m /3

东翼所需总风量:

东翼Q =综a Q +0.5×普a Q +2×煤掘Q +绞车房Q +变电所Q +火药库Q =23.8+8.1+2×

7.3+1.5+1.5+2.3=51.8s m /3

矿井所需总风量:

总Q =东翼Q +西翼Q =56.1+48=111.7 s m /3

八 计算矿井通风总阻力

1 矿井通风总阻力的概念和计算原则

1)矿井总阻力的概念:

矿井通风总阻力即风流有进风井口到出风口,沿一条通路各个分支的摩擦阻力和局部阻力的总合。矿井通风总阻力是选择矿井主要通风机机的重要依据之一,为了合理的选用矿井主要通风通风机,必须正确计算出矿井总阻力。 2)矿井总阻力的计算原则

1)矿井通风的总阻力,不应超过2940 Pa.

(2) 矿井井巷的局部阻力,新建矿井宜按井巷摩擦阻力的10%计算,扩建矿井则宜按井巷

摩擦阻力的15%计算。

(3)矿井通风网络中有较多的并联系统,计算总阻力是,应依其中最大的路线作为依据。 (4)应计算出容易时期和困难时期的最大阻力,使所选用的主要通风机既满足困难时期的通风需要,又能在通风容易是工况合理。

2 矿井摩擦阻力和总阻力的计算方法:

井下多数风流属于完全紊流状态,故

S

ULv h

fr

82

λρ=

Pa (8—1)

令8

 λρ

α=

, 42/m s N ? 或 3/m Kg 若通过井巷的风量为Q(s m /3

),则V=Q/s,代入上式,得:

3

2

S LUQ h fr α=

Pa (8—2)

对于已定型的井巷,L 、U 和S 等各项都为已知数,α值只和ρ成正比。故把上式中的 αLU/3

S 项用符号fr R 来表示,即

3

S LU

R fr α=

, 82/m s N ? 或 7

/m Kg (8—3)

此fr R 称为井巷的摩擦风阻,它反映了井巷的特征。它只受α和L 、U 、S 的影响,对于已定型的井巷,只受ρ的影响。

故 2

Q R h fr fr = , Pa (8—4)

上式就是在完全紊流状态下的摩擦阻力定律。当摩擦风阻一定时,摩擦阻力和风量的

平方成正比。

按照上述计算方法,沿着选定的两条最大阻力风路,将各区段的摩擦阻力累加起来,并考虑适当的局部阻力系数(一般不细算局部阻力),即可算出通风容易和通风困难两个时期的井巷通风总阻力分别为:

hrmin =1.2∑hfrmin ,Pa (8—5) hrmax =1.15∑hfrmax ,Pa (8—6) 式中 1.15 ——困难时期的局部阻力系数; 1.2——容易时期的局部阻力系数。

3 矿井通风总阻力的计算

在通风网络图中选出最大的通风阻力路线,根据上述计算原则,算出此路线的阻力。 通风容易时期的最大阻力路线:

1→2→3→5→9→13???→?综采工作面

15→17→19

通风困难时期的最大阻力路线:

1→2→25→27→29→31→33???→?综采工作面

35→39→41→43→45→47

表 8-1 井巷特征参数

1)通风容易时期矿井总阻力计算:

表8-2 容易时期矿井摩擦总阻力

h=1.2×fr h =1.2×955=1146 Pa

通风机风压:

进H =380+150=530m 回H 150+165=315m

=冬n h 进H ×进ρ×g-回H ×回ρ×g-(进H -回H )×g ×(进ρ+回ρ)/2

=530×1.28×9.8-315×1.2×9.8-(530-315)×9.8×(1.28+1.2)/2=331.24 Pa 故 f h =h-冬n h +风峒h =1146-331+100=915 Pa

通风机风量:

f Q =k ×西翼Q =1.1×56.1=61.7 s m /3 (8—7)

式中:k —漏风损失系数,风井不做提升用时取1.1;箕斗井兼作回风井时取1.15; 回风井兼作升降人员时取1.2 所以:

R=f h /2f Q =915/61.7 ^2=0.24 8

2

/m s N ?

等积孔为:A=1.1917×f Q /f h =1.1917×61.7/915^0.5=2.4 2m

2) 通风困难时期矿井总阻力计算:

表 8-3 容易困难矿井摩擦总阻力

矿井总阻力为:

h=1.2×fr h =1.15×1717=1975 Pa 通风机风压:

进H =380+150=530m 回H 150+165=315m

=夏n h 回H ×回ρ×g+(进H -回H )×g ×(进ρ+回ρ)/2-进H ×进ρ×g

=315×1.2×9.8+(530-315)×9.8×(1.28+1.2)/2-530×1.28×9.8=165.62 Pa 故 f h =h-夏n h +风峒h =1975+165.62+100=2241 Pa 通风机风量:

f Q =k ×西翼Q =1.1×59.9=65.9 s m /3

所以:

R=f h /2

f Q =2241/65.9 ^2=0.52 8

2

/m s N ?

等积孔为:A=1.1917×f Q /f h =1.1917×65.9/2241^0.5=1.66 2m

通风难易程度与等积孔的关系如下:

表 8-4 通风难易程度与等积孔的关系表

可知,在通风容易时期该矿为小阻力矿,在困难时期为中阻力矿

注:1 在计算井巷风阻R 时,若一段井巷内风量相同但不同部分的摩擦阻力系数α不同,应分别计算各个部分的风阻R,然后累加求和求出该段井巷的总风阻R 。

操作系统课程设计

课程设计报告 2015~2016学年第一学期 操作系统综合实践课程设计 实习类别课程设计 学生姓名李旋 专业软件工程 学号130521105 指导教师崔广才、祝勇 学院计算机科学技术学院 二〇一六年一月

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一、概述 一个目录文件是由目录项组成的。每个目录项包含16B,一个辅存磁盘块(512B)包含32个目录项。在目录项中,第1、2字节为相应文件的外存i节点号,是该文件的内部标识;后14B为文件名,是该文件的外部标识。所以,文件目录项记录了文件内、外部标识的对照关系。根据文件名可以找到辅存i节点号,由此便得到该文件的所有者、存取权、文件数据的地址健在等信息。UNIX 的存储介质以512B为单位划分为块,从0开始直到最大容量并顺序加以编号就成了一个文件卷,也叫文件系统。UNIX中的文件系统磁盘存储区分配图如下: 本次课程设计是要实现一个简单的模拟Linux文件系统。我们在内存中开辟一个虚拟磁盘空间(20MB)作为文件存储器,并将该虚拟文件系统保存到磁盘上(以一个文件的形式),以便下次可以再将它恢复到内存的虚拟磁盘空间中。文件存储空间的管理可采用位示图方法。 二、设计的基本概念和原理 2.1 设计任务 多用户、多级目录结构文件系统的设计与实现。可以实现下列几条命令login 用户登录 logout 退出当前用户 dir 列文件目录 creat 创建文件 delete 删除文件 open 打开文件 close 关闭文件 - 3 -

read 读文件 write 写文件 mkdir 创建目录 ch 改变文件目录 rd 删除目录树 format 格式化文件系统 Exit 退出文件系统 2.2设计要求 1) 多用户:usr1,usr2,usr3,……,usr8 (1-8个用户) 2) 多级目录:可有多级子目录; 3) 具有login (用户登录)4) 系统初始化(建文件卷、提供登录模块) 5) 文件的创建:create (用命令行来实现)6) 文件的打开:open 7) 文件的读:read8) 文件的写:write 9) 文件关闭:close10) 删除文件:delete 11) 创建目录(建立子目录):mkdir12) 改变当前目录:cd 13) 列出文件目录:dir14) 退出:logout 新增加的功能: 15) 删除目录树:rd 16) 格式化文件系统:format 2.3算法的总体思想 - 4 -

华中科技大学(水质工程学一)课程设计

一.总论 1.1 设计任务及要求 净水厂课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。 课程设计的内容是根据所给资料,设计一座城市净水厂,要求对主要处理构筑物的工艺尺寸进行计算,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图和某个单项处理构筑物(絮凝沉淀池、澄清池或滤池)的工艺设计图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。 1.2 基本资料 1.2.1 水厂规模 该水厂总设计规模为***万m3/d,分两期建设,近期工程供水能力***万m3/d,,远期工程供水能力为***万m3/d。近期工程设计征地时考虑远期工程用地,预留出远期工程用地。 1.2.2 原水水质资料

1.2.3 厂区地形 地形比例1:500, 按平坦地形和平整后的设计地面高程32.00m 设计,水源取水口位于水厂东北方向150m ,水厂位于城市北面1km 。 1.2.4 工程地质资料 (1) (2)地震计算强度为186.2kPa 。 (3)地震烈度为9度以下。 (4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。 1.2.5 水文及水文地质资料

1.2.6 气象资料 该市位于亚热带,气候温和,年平均气温15.90C,七月极端最高温度达390C,一月极端最低温度-15.30C,年平均降雨量954.1mm,年平均降雨日数117.6天,历年最大日量降雨量328.4mm。常年主导风向为东北偏北(NNE),静风频率为 12%,年平均风速为3.4m/s。土壤冰冻深度:0.4m。

数据库 教务管理系统 综合实验报告

华北科技学院计算机系综合性实验 实验报告 课程名称《数据库系统A》 实验学期2011 至2012 学年第 2 学期学生所在系部计算机学院 年级2010 专业班级网络B101班 学生姓名学号 任课教师 实验成绩 计算机系制

《数据库系统A》课程综合性实验报告 一、实验目的 利用一种DBMS作为设计平台,理解并应用课程中关于数据库设计的相关理论,能按照数据库设计步骤完成完整的数据库设计,包括需求分析、概念设计、逻辑设计、物理设计和实施。同时能够正确应用各个阶段的典型工具进行表示。 二、设备与环境 (1) 硬件设备:PC机一台 (2) 软件环境:安装Windows操作系统,安装数据库管理系统SQL Server2008等。 三、实验内容 1.需求分析 首先,通过调查,教务管理系统中主要有四类用户,即学生用户,老师用户,教务管理员和系统管理员。对应这些用户,其处理要求的主要的功能就是进行一系列的查询和各类数据的管理及维护。其具体的处理要求如下: 1)系统管理:实现系统管理人员对系统的管理,包括添加删除用户,更改密码,数据备份,数据还原,注销等功能。 2)教务管理:实现教务管理人员对系统的管理,包括课程安排,成绩审核,学生成绩管理,学生学籍管理等功能。 3)基本信息:实现显示学生和老师以及课程、班级、系别的基本信息(包括学生基本信息,教师基本信息,课程基本信息等)。 4)查询:包括实现学生查询,老师查询。学生查询包括自己的基本信息,自己的课程,课表,成绩等,老师查询包括查询自己的信息,自己所带班的学生,自己的课表以及学生成绩等。 5)教师对成绩的录入以及自己信息的查询与维护。 其次,该教务管理系统中,结合以上用户种类以及其具体的处理功能要求,教务管理系统要具备以下信息要求: 教务管理系统涉及的实体有: 教师——工作证号、姓名、电话、工资、邮箱; 学生——学号、姓名、性别、年龄、系代号等; 班级——班号、最低总学分等; 系——系代号、系名和系办公室电话等; 课程——课序号、课名、学分、最大人数等; 其中,这些实体之间的联系如下: 每个学生都属于一个班,每个班都属于一个系,每个教师也都属于一个系。 每个班的班主任都由一名教师担任 一名教师可以教多门课,一门课可以有几位主讲老师,但不同老师讲的同一

华科机械设计习题(考研必备)

1、机器、机构与机械有何不同? 2、机械系统通常有哪些部分组成? 机械设计习题?您现在的位置:首页>> 习题

D只需按弯曲强度设计 2-2机械设计中的约束主要有哪些方面? 2-3 何谓标准化?标准化的含义是什么? 2-4已知某钢制零件其材料的疲劳极限宀=112MPa,若取疲劳

机械设计习题?

3- 1 选择题 1、动力传动蜗杆传动的传动比的范围通常为__ 。 A <1 B、1~8 C 8~80 D >80~120 2、与齿轮传动相比,_不能作为蜗杆传动的优点。 A、传动平稳、噪声小 B、传动比可以较大 C、可产生自锁D传动效率高 3、在标准蜗杆传动中,蜗杆头数z1 一定时,若增大蜗杆直径系数q, 将使传动效率—o A、提高 B、减小C不变D增大也可能减小 4、在蜗杆传动中,当其他条件相同时,增加蜗杆头数z1,则传动效率

大蜗杆的直径系数q 13、对蜗杆传动进行热平衡计算,其主要目的是为了防止温升过高导致 ___ 。 —A、材料的机械性能下降B润滑油变质 C、蜗杆热变形过大D润滑条件恶化而产生胶合火效 14、蜗杆传动的当量摩擦系数fv随齿面相对滑动速度的增大而 ___ 。 A、增大B不变C减小D可能增人也可能减小 15、闭式蜗杆传动的主要失效形式是—。 A、蜗杆断裂 B、蜗轮轮齿折断 C、胶合、疲劳点蚀D磨粒磨损 3- 2选择齿轮材料时,为何小齿轮的材料要选得比大齿轮好些或小齿轮的齿面硬度取得高些? 3- 3 试画出图3-22所示减速器中各齿轮上所受各力的方向(径向力、圆周力和轴向力)。 3- 4 双级斜齿圆柱齿轮减速器如下图所示,要求轴II上的两齿轮产生的轴向力F虫与Fas相互抵消。设第一对齿轮的螺旋角B 1=15,试确定第二对齿轮的螺旋角B 2=?第二对齿轮3和4的螺旋线方向如何? 3- 5 有一台单级直齿圆柱齿轮减速器。已知:z1 = 32, z2 = 108,中心距a=210mm齿宽b=72mm大小齿轮材料均为45号钢,小齿轮调质,硬度为250?270HBS齿轮精度8级。输入转速n仁1460r/min。电动机驱动,载荷平稳,齿轮寿命为10000小时。试求该齿轮传动所允许传递的最大功率。 3-6 试设计提升机构上用的闭式直齿圆柱齿轮传动。已知:齿数比u=4.6,转速n1 =730r/min,传递功率P1= 10kW 双向传动,预期寿命 5 年,每天工作

华科计算机考研复试数据库复习资料

第一章绪论 1.掌握数据、数据库、数据库管理系统和数据库系统等四个概念2.了解数据管理技术的三个发展阶段 3.数据模型(理解、掌握) 概念、三要素,理解教材关于“三个世界”的描述; 有关“信息世界”的几个概念;(实体、属性、码、域、实体型、实体集、联系) 概念模型及其表示方法;(E-R图) 三大经典数据模型的基本数据结构、数据操作、数据约束、优缺点。4.数据库系统结构(理解、掌握) 数据库系统的三层模式和两级映象结构,基本机构特征、作用; 数据库系统的主从式、分布式、C/S方式等结构及其特征;(了解) 数据库系统的组成; DBMS的功能和组成; 5.数据库系统访问过程(了解) 6.数据库系统特点(理解、掌握) 数据结构化;数据共享性高、冗余度低、易于扩充;数据独立性高;数据由DBMS统一管理和控制。 第二章关系数据库(理解,实践) 1.关系基本概念(掌握) 2.关系模型(熟练掌握) 数据结构;实体完整性和参照完整性;用户自定义完整性 3.关系数据操纵语言(熟练掌握,实践) 关系代数,8种运算符(并、交、差、笛卡尔积、投影、选择、连接、除),其中5种基本运算符(并、差、笛卡尔积、投影、选择)。 第三章SQL语言(理解,实践) 1.SQL语言概述(理解) SQL体系结构和三级模式两层影射结构;SQL特点 SQL语言的基本功能 SQL语言中的几个动词 2.数据定义功能 数据库、表、索引的创建、修改和删除 3.数据查询功能 一般格式(与关系代数的等价性,理解) 简单查询 连接查询 嵌套查询(各种谓词的使用,相关和不相关嵌套查询) 4.数据更新功能 插入、删除、更新 5.视图 概念、定义、删除、视图更新的限制、作用 6.数据控制功能 授权和回收权限

操作系统课程设计报告

操作系统课程设计报告

东莞理工学院 操作系统课程设计报告 学院:计算机学院 专业班级: 13软件工程1班 提交时间: 2015/9/14 指导教师评阅意见: . 项目名称:进程与线程管理功能 一、设计目的 用语言来模拟进程和线程管理系统,加深对进程和线程的理解,掌握对进程和线程各种状态和管理的算法原理。

二、环境条件 系统: WindowsXP、VMWare、Ubuntu Linux 语言:C/C++ 开发工具:gcc/g++、Visual C++ 6.0 三、设计内容 1. 项目背景 计算机的硬件资源有限,为了提高内存的利用率和系统的吞吐量,就要根据某种算法来管理进程和线程的状态从而达到目的。 进程与线程管理功能完成基于优先级的抢占式线程调度功能,完成进程虚拟内存管理功能。 进程与线程管理功能 基本要求:完成基于优先级的抢占式线程调度功能,完成进程虚拟内存管理功能。 提高要求:(增加1项就予以加分) (1) 实现多种线程调度算法; (2)通过“公共信箱”进行通信的机制,规定每一封信的大小为128字节,实现两个用户进程之间通过这个“公共信箱”进行通信。 (3) 实现多用户进程并发的虚拟内存管理功能。

(4) 实现用户进程间通信功能,并用生产者/消费者问题测试进程间通信功能的正确性。 (5) 实现改进型Clock页面置换算法。 (6) 实现Cache功能,采用FIFO替换算法。 2. 扩展内容 实现多种线程调度算法:时间片轮转调度算法 四、人员分工 优先级调度算法:钟德新,莫友芝 时间片轮转调度算法:张德华,袁马龙 设计报告由小组队员共同完成。小组成员设计的代码分工如下:钟德新编写的代码:void Prinft(){ PCB *p; system("cls");//清屏 p=run; //运行队列 if(p!=NULL) { p->next=NULL; } cout<<"当前正在运行的进程:"<procname<<"\t\t"<pri<<"\t"<needOftime<<"\t\t"<runtime<<"\t\t"<state<next; } cout<

操作系统课程设计报告

上海电力学院 计算机操作系统原理 课程设计报告 题目名称:编写程序模拟虚拟存储器管理 姓名:杜志豪.学号: 班级: 2012053班 . 同组姓名:孙嘉轶 课程设计时间:—— 评语: 成绩: 目录 一、设计内容及要求 (4) 1. 1 设计题目 (4) 1.2 使用算法分析: (4)

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机票预订管理系统-数据库

华科学院信息管理与信息系统专业《数据库课程设计》报告(2014/2015学年第一学期) 学生姓名: 学生班级: 学生学号: 指导教师: 2015年 1 月 6 日

《机票预订管理系统》的设计

目录 第一章系统概述 (1) 1.1 系统开发背景 (1) 1.2 系统开发意义 (1) 1.3 任务概述 (1) 1.3.1目标 (1) 1.3.2用户的特点 (1) 1.3.3条件与限制 (2) 第二章需求分析 2.1 可行性分析 (3) 2.2 数据流图 (3) 2.3 机票预订系统数据字典 (4) 2.4系统的实体-联系图(ER) (5) 第三章概念结构设计 (6) 3.1 概念数据模型的描述 (6) 3.2 概念数据模型的建立 (6) 第四章逻辑结构设计 4.1 E-R图向关系模型的转换 (7) 4.2 数据的概念结构 (7) 第五章物理结构设计 5.1 物理数据模型的描述 (9) 5.2 物理数据模型的建立 (9) 5.3 物理数据模型导入数据库管理系统 (10) 第六章数据库的实施 6.1 数据库中表内容 (11) 6.2 数据库中SQLServer语句 (12) 结束语 (14) 参考文献 (1)

一章系统概述 1.1 系统开发背景 随着社会发展的不断进步,旅游业的蓬勃发展,机票预订系统对人们的生活影响越来越大,为了实现航空公司以及旅游业的现代化管理,方便旅客,需要开发一个机票预订系统。该系统具有完整的存储,查询,核对,打印机票等功能。 在这个系统中,旅客在旅行社的机票预售代理点,通过输入计算机系统查询,系统为旅客安排航班,印出取票通知和账单,旅客在飞机起飞前凭其二代身份证、取票通知和账单取票,系统校对无误后即打印机票给顾客。 1.2 系统开发意义 航空公司为给旅客乘机提供方便,需要开发一个机票预定系统。各个旅行社把预定机票的旅客信息(姓名、性别、工作单位、身份证号码(护照号码)、旅行时间、旅行始发地和目的地,航班舱位要求等)输入到系统中,系统为旅客安排航班。当旅客交付了预订金或通过网上支付方式付款后,旅客就可以在飞机起飞前凭个人二代身份证在旅行社或机场指定系统上自助打印机票,系统核对无误即打印出机票给旅客。此外航空公司为随时掌握各个航班飞机的乘载情况,需要定期进行查询统计,以便适当调整。 1.3 任务概述 1.3.1目标 在计算机网络,数据库和先进开发平台上,利用现有软件,配置一定硬件,开发一个巨头开放乙烯结构的、易扩充的、一维护的、具有良好人机交互界面的机票预订系统,实现航空公司与旅行社之间的现代化管理链接。实现各个旅行社把预定机票的旅客信息(姓名、性别、工作单位、身份证号码(护照号码)、旅行时间、旅行始发地和目的地,航班舱位要求等)输入到系统中,系统为旅客安排航班的功能。 1.3.2用户的特点 用户为旅游社工作人员,通过登录相应信息而进入机票系统,然后输入旅客基本信息

华科机械毕设论文格式

(封面、封底用120克白色铜版纸打印,打印时删掉此行) 本科生毕业设计[论文] (华文中宋小初号加粗居中) 此处为题目(黑体2号加粗居中) 院系机械科学与工程学院 专业班级机械或测控或工程或产设130?班 姓名张某某 学号U201300000 指导教师李某某 年月日(华文中宋3号居中)

学位论文原创性声明 (黑体小2号加粗居中) 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 (宋体小4号) 作者签名:年月日 学位论文版权使用授权书 (黑体小2号加粗居中) 本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权省级优秀学士论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于1、保密囗,在年解密后适用本授权书 2、不保密囗。 (请在以上相应方框内打“√”) (宋体小4号) 作者签名:年月日 导师签名:年月日 (注:此页内容装订在论文扉页) 摘□□要(黑体小2号加粗居中) ×××××××××××××××××××××××××××××××××

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 (宋体小4号,行间距固定1.5倍行距,字符间距为标准) 关键词:××××;××××;××××;×××× (黑体4号加粗)(宋体小4号)

华中科技大学数据库实验报告

数据库实验报告 一.实验目的 运用所学知识设计并实现一个最小应用系统,初步了解数据库系统的开发过程,积累实际开发经验,为进一步的提高打下必备的基础 二.实验内容 实验一 1.建立数据库”选课信息” 2.在数据库中建立以下三张表 学生表(学号,姓名,性别,院系) 课程表(课程号,课程名,考试方式) 选课表(选课号,学号,课程号,成绩) 3.在JManager中直接插入、修改、删除记录 4.对所建立的三张表定义完整性约束及外键约束 5.采用 insert语句插入新记录 6.采用update语句修改元组信息 7.采用delete语句删除记录 实验二 1.采用sql语句完成对单表的简单查询 2.采用sql语句完成对单表的组合查询,适当引入集函数 3.采用sql语句完成对两表的简单联合查询 4.采用sql语句完成对三表的简单联合查询 5.定义视图并执行简单的查询操作 三. 实验过程 首先创建一个新数据库命名为CW,创建一个新用户,并且将CW的权限赋予给新用 户user1 CREATE DATABASE cw DATAFILE 'cw.dbf' SIZE 128; CREATE LOGIN USER1 IDENTIFIED BY USER11; CREATE USER user1 AT cw; ALTER USER https://www.doczj.com/doc/af2264280.html,er1 RELATED BY user1; GRANT RESOURCE TO user1 AT cw; 实验一 创建用户表STU,其中约束条件:学号SNO为主码,性别SEX默认为男 CREATE TABLE STU ( SNO VARCHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY, SEX VARCHAR(2) NOT NULL DEFAULT '男', DEP VARCHAR(20) NOT NULL, NAME VARCHAR(10) )

操作系统课程设计报告

东莞理工学院 操作系统课程设计报告学院:计算机学院 专业班级:13软件工程1班 提交时间:2015/9/14 指导教师评阅意见: . 项目名称:进程与线程管理功能 一、设计目的 用语言来模拟进程和线程管理系统,加深对进程和线程的理解,掌握对进程和线程各种状态和管理的算法原理。 二、环境条件 系统:WindowsXP、VMWare、Ubuntu Linux 语言:C/C++ 开发工具:gcc/g++、Visual C++ 6.0 三、设计内容 1. 项目背景

计算机的硬件资源有限,为了提高内存的利用率和系统的吞吐量,就要根据某种算法来管理进程和线程的状态从而达到目的。 进程与线程管理功能完成基于优先级的抢占式线程调度功能,完成进程虚拟内存管理功能。 进程与线程管理功能 基本要求:完成基于优先级的抢占式线程调度功能,完成进程虚拟内存管理功能。 提高要求:(增加1项就予以加分) (1) 实现多种线程调度算法; (2)通过“公共信箱”进行通信的机制,规定每一封信的大小为128字节,实现两个用户进程之间通过这个“公共信箱”进行通信。 (3) 实现多用户进程并发的虚拟内存管理功能。 (4) 实现用户进程间通信功能,并用生产者/消费者问题测试进程间通信功能的正确性。 (5) 实现改进型Clock页面置换算法。 (6) 实现Cache功能,采用FIFO替换算法。 2. 扩展内容 实现多种线程调度算法:时间片轮转调度算法 四、人员分工 优先级调度算法:钟德新,莫友芝 时间片轮转调度算法:张德华,袁马龙 设计报告由小组队员共同完成。小组成员设计的代码分工如下: 钟德新编写的代码:void Prinft(){ PCB *p; system("cls");//清屏 p=run; //运行队列 if(p!=NULL) { p->next=NULL; } cout<<"当前正在运行的进程:"<procname<<"\t\t"<pri<<"\t"<needOftime<<"\t\t"<runtime<<"\t\t"<state<next; } cout<procname<<"\t\t"<pri<<"\t"<needOftime<<"\t\t"<runtime<<"\t\t"<state<next; } cout<

华北科技学院封面个人简历模板

……………………….…………………………………………………………………………………姓名:杜宗飞专业:计算机科学与技术 学院:数理信息学院学历:本科……………………….…………………………………………………………………………………手机:×××E – mail:×××地址:华北科技学院

自荐信 尊敬的领导: 您好!今天我怀着对人生事业的追求,怀着激动的心情向您毛遂自荐,希望您在百忙之中给予我片刻的关注。 我是华北科技学院计算机科学与技术专业的2014届毕业生。华北科技学院大学四年的熏陶,让我形成了严谨求学的态度、稳重踏实的作风;同时激烈的竞争让我敢于不断挑战自己,形成了积极向上的人生态度和生活理想。 在华北科技学院四年里,我积极参加各种学科竞赛,并获得过多次奖项。在各占学科竞赛中我养成了求真务实、努力拼搏的精神,并在实践中,加强自己的创新能力和实际操作动手能力。 在华北科技学院就读期间,刻苦进取,兢兢业业,每个学期成绩能名列前茅。特别是在专业必修课都力求达到90分以上。在平时,自学一些关于本专业相关知识,并在实践中锻炼自己。在工作上,我担任华北科技学院计算机01班班级班长、学习委员、协会部长等职务,从中锻炼自己的社会工作能力。 我的座右铭是“我相信执着不一定能感动上苍,但坚持一定能创出奇迹”!求学的艰辛磨砺出我坚韧的品质,不断的努力造就我扎实的知识,传统的熏陶塑造我朴实的作风,青春的朝气赋予我满怀的激情。手捧菲薄求职之书,心怀自信诚挚之念,期待贵单位给我一个机会,我会倍加珍惜。 下页是我的个人履历表,期待面谈。希望贵单位能够接纳我,让我有机会成为你们大家庭当中的一员,我将尽我最大的努力为贵单位发挥应有的水平与才能。 此致 敬礼! 自荐人:××× 2014年11月12日 唯图设计因为专业,所 以精美。为您的求职锦上添花,Word 版欢迎 下载。

机票预订管理系统 数据库

华科学院信息管理与信息系统专业《数据库课程设计》报告 (2014/2015学年第一学期) 学生姓名: 学生班级: 学生学号: 指导教师: 2015年1月6日

︽机票预订管理系统︾的设计

目录 第一章系统概述 (1) 1.1 系统开发背景 (1) 1.2 系统开发意义 (1) 1.3 任务概述 (1) 1.3.1目标 (1) 1.3.2用户的特点 (1) 1.3.3条件与限制 (2) 第二章需求分析 2.1 可行性分析 (3) 2.2 数据流图 (3) 2.3 机票预订系统数据字典 (4) 2.4系统的实体-联系图(ER) (5) 第三章概念结构设计 (6) 3.1 概念数据模型的描述 (6) 3.2 概念数据模型的建立 (6) 第四章逻辑结构设计 4.1 E-R图向关系模型的转换 (7) 4.2 数据的概念结构 (7) 第五章物理结构设计 5.1 物理数据模型的描述 (9) 5.2 物理数据模型的建立 (9) 5.3 物理数据模型导入数据库管理系统 (10) 第六章数据库的实施 6.1 数据库中表内容 (11) 6.2 数据库中SQLServer语句 (12) 结束语 (14) 参考文献 (1)

一章系统概述 1.1 系统开发背景 随着社会发展的不断进步,旅游业的蓬勃发展,机票预订系统对人们的生活影响越来越大,为了实现航空公司以及旅游业的现代化管理,方便旅客,需要开发一个机票预订系统。该系统具有完整的存储,查询,核对,打印机票等功能。 在这个系统中,旅客在旅行社的机票预售代理点,通过输入计算机系统查询,系统为旅客安排航班,印出取票通知和账单,旅客在飞机起飞前凭其二代身份证、取票通知和账单取票,系统校对无误后即打印机票给顾客。 1.2 系统开发意义 航空公司为给旅客乘机提供方便,需要开发一个机票预定系统。各个旅行社把预定机票的旅客信息(姓名、性别、工作单位、身份证号码(护照号码)、旅行时间、旅行始发地和目的地,航班舱位要求等)输入到系统中,系统为旅客安排航班。当旅客交付了预订金或通过网上支付方式付款后,旅客就可以在飞机起飞前凭个人二代身份证在旅行社或机场指定系统上自助打印机票,系统核对无误即打印出机票给旅客。此外航空公司为随时掌握各个航班飞机的乘载情况,需要定期进行查询统计,以便适当调整。 1.3 任务概述 1.3.1目标 在计算机网络,数据库和先进开发平台上,利用现有软件,配置一定硬件,开发一个巨头开放乙烯结构的、易扩充的、一维护的、具有良好人机交互界面的机票预订系统,实现航空公司与旅行社之间的现代化管理链接。实现各个旅行社把预定机票的旅客信息(姓名、性别、工作单位、身份证号码(护照号码)、旅行时间、旅行始发地和目的地,航班舱位要求等)输入到系统中,系统为旅客安排航班的功能。 1.3.2用户的特点 用户为旅游社工作人员,通过登录相应信息而进入机票系统,然后输入旅客基本信息 1

操作系统课程设计报告

东莞理工学院 操作系统课程设计报告 学院:计算机学院 专业班级:13软件工程1班 提交时间:2015/9/14 指导教师评阅意见: . 项目名称:进程与线程管理功能 一、设计目的 用语言来模拟进程和线程管理系统,加深对进程和线程的理解,掌握对进程和线程各种状态和管理的算法原理。 二、环境条件

系统:WindowsXP、VMWare、Ubuntu Linux 语言:C/C++ 开发工具:gcc/g++、Visual C++ 6.0 三、设计内容 1. 项目背景 计算机的硬件资源有限,为了提高内存的利用率和系统的吞吐量,就要根据某种算法来管理进程和线程的状态从而达到目的。 进程与线程管理功能完成基于优先级的抢占式线程调度功能,完成进程虚拟内存管理功能。 进程与线程管理功能 基本要求:完成基于优先级的抢占式线程调度功能,完成进程虚拟内存管理功能。 提高要求:(增加1项就予以加分) (1) 实现多种线程调度算法; (2)通过“公共信箱”进行通信的机制,规定每一封信的大小为128字节,实现两个用户进程之间通过这个“公共信箱”进行通信。 (3) 实现多用户进程并发的虚拟内存管理功能。 (4) 实现用户进程间通信功能,并用生产者/消费者问题测试进程间通信功能的正确性。 (5) 实现改进型Clock页面置换算法。 (6) 实现Cache功能,采用FIFO替换算法。

2. 扩展内容 实现多种线程调度算法:时间片轮转调度算法 四、人员分工 优先级调度算法:钟德新,莫友芝 时间片轮转调度算法:张德华,袁马龙 设计报告由小组队员共同完成。小组成员设计的代码分工如下:钟德新编写的代码:void Prinft(){ PCB *p; system("cls");//清屏 p=run; //运行队列 if(p!=NULL) { p->next=NULL; } cout<<"当前正在运行的进程:"<procname<<"\t\t"<pri<<"\t"<needOftime<<"\t\t"<runtime<<"\t\t"<state<next; } cout<procname<<"\t\t"<pri<<"\t"<needOftime<<"\t\t"<runtime<<"\t\t"<state<next; } cout<procname<<"\t\t"<pri<<"\t"<needOftime<<"\t\t"<runtime<<"\t\t"<state<

操作系统(一个小型操作系统的设计与实现)课程设计

南通大学计算机科学与技术学院操作系统课程设计报告 专业: 学生姓名: 学号: 时间:

操作系统模拟算法课程设计报告 设计要求 将本学期三次的实验集成实现: A.处理机管理; B.存储器管理; C.虚拟存储器的缺页调度。 设计流程图 主流程图 开始的图形界面 处理机管理存储器管理缺页调度 先来先服务时 间 片 轮 转 首 次 适 应 法 最 佳 适 应 法 先 进 先 出 L R U 算 法

A.处理机调度 1)先来先服务FCFS N Y 先来先服务算法流程 开始 初始化进程控制块,让进程控制块按进程到达先后顺序让进程排队 调度数组中首个进程,并让数组中的下一位移到首位 计算并打印进程的完成时刻、周转时间、带权周转时间 其中:周转时间 = 完成时间 - 到达时间 带权周转时间=周转时间/服务时间 更改计时器的当前时间,即下一刻进程的开始时间 当前时间=前一进程的完成时间+其服务时间 数组为空 结束

2)时间片轮转法 开始 输入进程总数 指针所指的进程是 否结束 输入各进程信息 输出为就绪状态的进程的信息 更改正在运行的进程的已运行时间 跳过已结束的程序 结束 N 指向下一个进程 Y 如果存在下一个进程的话 Y N 输出此时为就绪状态的进程的信息 时间片轮转算法流程图

B.存储器管理(可变式分区管理) 1)首次适应法 分配流程图 申请xkb内存 由链头找到第一个空闲区 分区大小≥xkb? 大于 分区大小=分区大小-xkb,修改下一个空闲区的后向指针内容为(后向指针)+xkb;修改上一个空闲区的前向指针为(前向指针)+xkb 将该空闲区从链中摘除:修改下一个空闲区的后向地址=该空闲区后向地址,修改上一个空闲区的前向指针为该空闲区的前向指针 等于 小于延链查找下 一个空闲区 到链尾 了? 作业等待 返回是 否 登记已分配表 返回分配给进程的内存首地址 开始

学生信息管理系统 数据库课程设计

目录 第一章系统概述 (1) 1.1 系统开发的背景 (1) 1.2系统开发的意义 (1) 第二章系统需求分析 (2) 2.1系统功能要求 (2) 2.2 需求分析概述 (2) 2.3 系统层次划分 (3) 2.4 系统数据流图 (3) 2.5 数据字典 (4) 第三章系统总体设计目标 (10) 3.1 系统总体设计目标 (10) 3.2 系统概念设计 (10) 3.2.1 概念模式(E-R 图) (10) 3.2.2 关系模式 (12) 3.2.3 关系模式规范化说明 (13) 3.2.4 系统数据库表结构 (13) 第四章数据库系统实现 (16) 4.1系统实现工具简介 (16) 4.2 学生信息管理系统数据库实现 (16) 结束语 (26) 参考文献 (27)

第一章系统概述 1.1 系统开发的背景 随着学校规模的不断扩大,学生数量急剧增加,有关学生的各种信息也成倍增加。面对庞大的信息量,传统的人工方式管理会导致学生信息管理上的混乱,人力与物力过多浪费,管理费用的增加,从而使学校管理人员的负担过重,影响整个学校的运作和控制管理,因此,必须制定一套合理、有效,规范和实用的学生信息管理系统,对学生信息进行集中统一的管理。通过这样的系统,可以做到信息的规范管理、科学统计和快速的查询,从而减少管理方面的工作量。另一方面,IT产业和Internet获得了飞速发展,计算机应用已渗透到了各个领域,引起信息管理的革命,实现了信息的自动化处理,提高了处理的及时性和正确性。 提高学生信息管理的工作效率,作到信息的规范管理,科学统计和快速查询,让该系统更好的为学校,社会服务。 1.2系统开发的意义 学生信息管理作为计算机应用的一个分支,有着手工管理无法比拟的优点,如检索迅速、查找方便、可靠性高、存储量大、保密性好、寿命长、成本低等。这些优点能够极大地提高学生信息管理的效率。因此,开发一套能够为用户提供充足的信息和快捷的查询手段的学生信息管理系统,将是非常必要的,也是十分及时的。 通过对管理系统模型的研究,提出一套构造学生信息管理系统模块的方法,并利用数据库,信息系统分析学的知识,结合其它学校管理业务知识,建立起相关数据模型,利用面向对象开发工具对其进行设计与开发,建立一套有效的学生信息管理系统,可以减少工作量,将管理工作科学化,规范化,提高学校管理的工作质量和工作效率。

操作系统课程设计报告

操作系统课程设计实验报告 实验名称:进程控制 姓名/学号: 一、实验目的 学习、理解和掌握Linux与windows的进行控制系统调用的功能,熟悉主要的几个系统调用命令的格式和如何利用系统调用命令进行编程。通过学习,理解如何创建一个进程、改变进程执行的程序、进程和线程终止以及父子进程的同步等,从而提高对进程和线程控制系统调用的编程能力。 二、实验内容 设计并实现Unix的“time”命令。“mytime”命令通过命令行参数接受要运行的程序,创建一个独立的进程来运行该程序,并记录程序运行的时间。 三、实验环境 CPU: Inter ×2 2.10GHz RAM: 3.00GB Windows 7 旗舰版 Linux Ubuntu 10.04 编译: VS2010 四、程序设计与实现 4.1进程控制系统的调用 4.1.1 windows进程控制调用程序中使用的数据结构及主要符号说明 SYSTEMTIME starttime,endtime; //进程开始时间和结束时间 PROCESS_INFORMATION pi //该结构返回有关新进程及 //其主线程的信息 STARTUPINFO si //该结构用于指定新进程的主窗口特性4.1.2 linux进程控制调用程序中使用的数据结构及主要符号说明 struct timeval starttime,endtime //进程开始时间和结束时间 pid_t pid //进程标志符

4.2 程序流程图 图1 windows进程控制调用图2 linux进程控制调用程序运行流程图程序运行流程图 五、实验结果和分析 5.1 windows实验结果和分析

华中科技大学液压传动课程设计说明书完整版

华中科技大学液压传动课程设计说明书完整版集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

华中科技大学液压传动课 程设计说明书完整版 教学资料 姓名: 学号: 班级: 指导老师:冯天麟 目录 第一章设计内容及要求2 第二章理论计算3 负载分析与计算3

液压缸的参数计算4 液压缸各工作阶段的压力、流量和功率5 第三章液压系统的拟定8 第四章液压元件的选择9 液压泵及电机的选择9 液压阀、过滤器、油管及油箱的选择10 第五章液压系统的验算11 第六章电控系统的设计13 各电磁铁动作顺序表13 PLC外部接线控制电路14 继电器-接触器控制梯形图 15 PLC控制梯形图16 指令语句表17 第七章设计感想18 第一章设计内容及要求1.设计内容

设计一专用双行程铣床。工件安装在工作台上,工作台往复运动由液压系统实现。双向铣削。工件的定位和夹紧由液压驱动实现、铣刀的进给由机械步进装置完成,每一个行程进刀一次。 2. 设计要求及参数 (1)机床的工作循环为: 手工上料——按电钮——工件自动定位、夹紧——工作台往复运动铣削工件若干次——拧紧铣削——夹具松开——手工卸料(泵卸载) (2)各循环工步要求 定位缸的负载200N.行程100mm 动作时间1s; 夹紧的缸的负载2000N 、行程15mm ,动作时间1s ;取快进、快退最快速度为16m/min 。工作台往复运动的行程(100~270)mm.。最大行程定为500mm 。 (3)铣床参数及要求 采用单定量泵进油路节流高速,回油有背压,工作台双向运动速度相等,但要求前四次速度为01υ,然后自动切换为速度02υ,再往复运动四次。切削负载 010215000,7500F N F N ==,工作台往复运动速度01v =~8m/min, 02v =~4m/min 。 表1 铣床要求的工作参数

计算机操作系统课程设计

计算机操作系统课程设计 班级:计091-1 姓名: 学号: 使用语言:C++ 指导老师: 学院:

一、系统要求 1、实验目的 通过一个简单多用户文件系统的设计,加深理解文件系统的内部功能及内部实现。 2、实验内容 为linux系统设计一个简单的二级文件系统。要求做到以下几点: (1)可以实现下列几条命令(至少4条); login 用户登陆 dir 列文件目录 create 创建文件 delete 删除文件 open 打开文件 close 关闭文件 read 读文件 write 写文件 (2)列目录时要列出文件名、物理地址、保护码和文件长度; (3)源文件可以进行读写保护。

二、系统分析 1、设计思想 本文件为二级文件系统,即要实现对文件的增删改查,同时又具备登陆系统、注册用户的功能,各个用户之间的文件系统互不干扰。 本文件系统采用两级目录,其中第一级对应于用户账号,第二级对应于用户帐号下的文件。另外,为了简便文件系统未考虑文件共享,文件系统安全以及管道文件与设备文件等特殊内容。 系统采用结构体来存储用户、文件目录、文件数据内容: 0 48*5 48*5+44*50 48*5+44*50+264*200 每个分区都是由结构体组成,每个个去的结构体的个数由格式化系统是决定。

整个系统的编码构成主要分为: Allstruct.h 定义了每个分区的结构体; Mysys.h 声明了对系统操作的各种方法;Myuserfile.h 声明了对文件操作的各种方法; Mymain.cpp 整个系统的主函数,操作入口; Mysys.cpp 包含了mysys.h,实现了操作系统的各种方法;Myuserfile.cpp 包含了myuserfile.h,实现了操作文件的各种方法; 2、主要数据结构 Allstruct.h文件的内容: struct s_user //用户区结构体 { long isuse; //是否使用 char name[20]; //用户名 char psd[20]; //密码 long address; //目录地址 };

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