针对煤与瓦斯**矿井,除采取必要的防突措施外,还需增加一定的防突设施.防突风门在普通风门的基础上增加了调节风窗,风筒及输送机防逆流装置,实现了风量调节及防止煤与瓦斯逆流的功能,该新型防突风门结构简单,安装方便,制作成本低,在煤与瓦斯**矿井有很好的适应性,对矿井安全生产具有重要的工程实践意义 煤与瓦斯**是**煤层特有的动力现象,对矿井安全生产威胁很大。在揭穿**煤层以及采掘**煤层过程中,必须在进风侧设置防突风门,防止**后涌出的瓦斯逆流到进风区域。本文综合运用气体动力学、热力学及材料力学原理,根据煤与瓦斯**的条件及特征,对矿井防突风门的受力分析和强度设计进行了探讨,得出了相应的计算公式。 为了提高防突风门的质量,有效防止**事故范围扩大,基于防突风门的特殊功能,分析了防逆风装置的安全性能要求,结合井下现场实际情况,分别设计水沟,风筒,刮板输送机运煤通道的防逆风装置,并介绍了加工,使用过程中的技术要点. 煤与瓦斯**是煤矿中一种较其复杂的动力现象,是威胁煤矿安全生产的严重自然灾害之一。针对湖南挂子岩矿"12·17" 重大煤与瓦斯**事故,运用TF1M(3D)数值模拟仿真技术,给出了采煤工作面"双向突源"瓦斯**及矿井灾变通风系统突变过程的仿真画面。模拟表明,发生在采煤工作面或巷道中的煤与瓦斯**,是以**点为中心向外膨胀冲击,进风侧逆流,回风侧过流,与*头**相比泄流效应显着,冲击强度降低。**动力消失后,在与通风机动力和瓦斯自然风压的共同作用下,逆流巷道依然存在"逆流-回流"。模拟得到,在风门风窗巷道出现瓦斯"限流和滞留"等现象,其中限流能阻滞**瓦斯向这些巷道中大量涌入,对井下人员逃生提供暂时的庇护,而滞留则不利于**后的瓦斯排放,容易引发煤与瓦斯**的二次灾害——瓦斯爆炸事