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瓦斯爆炸是煤矿安全生产中破坏较大的事故之一,对瓦斯爆炸规律的研究一直是煤矿安全事故研究的重点。由于瓦斯爆炸破坏性大,对爆炸特性的研究多在实验平台上进行。多年来,国内外众多学者针对自己的实验方案搭建了不同形状和尺寸的实验平台,得出了很多实验平台上爆炸规律的结论。论文在辽宁工程技术大学容器—管道实验平台瓦斯爆炸规律研究的基础上,查阅收集了该领域内其它研究人员的实验数据,综合对比分析了不同尺寸的管道系统和容器—管道系统的爆炸特性。数值计算了不同尺度的管道系统瓦斯爆炸特性,研究了巷道支护对瓦斯爆炸特性传播的影响。研究结果表明:在管道系统中,爆炸压力在不同长度和管径的实验管道系统中的传播有着相同的走势,瓦斯爆炸传播过程中火焰传播速度存在明显的尺寸效应。当管径大于临界阻火直径时,尺寸较小时,火焰传播速度表现较大,而随着尺寸增大,火焰传播速度出现减小的趋势。在两种不同尺寸的容器—管道系统中,爆炸压力随时间的传播趋势是一样的,传播趋势为爆炸压力在短时间内迅速上升到最大值,之后下降。不同浓度的瓦斯爆炸的冲击波特性在容器—管道系统中存在着明显差异,瓦斯浓度的增大也使爆炸压力上升速率增大;通过数值模拟发现管道截面尺寸增大,管道中火焰面发展充满管道时间增加;管道末端火焰面“内凹”效果越明显;火焰面发展至相同位置时,大尺寸管道中平均温度较高。存在支护条件管道瓦斯爆炸较无支护管道相比,瓦斯爆炸压力升高;瓦斯压力存在明显振荡,支护尺寸增大,瓦斯爆炸压力最大上升速率升高;随着支护尺寸增大,火焰面发展至相同位置时,巷道平均温度下降。