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VentSim Design(矿井通风模拟软件)

VentSim Design(矿井通风模拟软件)

 v5.0.5.9
  • 软件大小:80.5 MB
  • 更新日期:2019-05-09 14:04
  • 软件语言:简体中文
  • 软件类别:辅助设计
  • 软件授权:免费版
  • 软件官网:
  • 适用平台:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
  • 软件厂商:

6
软件评分

本地下载文件大小:80.5 MB

软件介绍 人气软件 下载地址

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  VentSim Design是一款专业的矿井通风模拟软件,软件提供了图形功能、风流模拟等丰富的模拟工具,加上一个可视化的建模与模拟界面,为您提供一套完善的矿井通风模拟方案,能够协助用户有效的模拟矿井中的风量、风压、粉尘、火灾等进行有效模拟,从而便于用户优化矿井通风设计,而且在 v5的新版本中更新的算法与仿真工具,为您带来更好的体验,有需要的用户赶紧下载吧!

VentSim Design(矿井通风模拟软件)

软件功能

  VentSim 5是一种地下矿井通风模拟软件,用于模拟和模拟隧道和竖井模型中的通风,气流,压力,热量,气体,金融,氡,火和许多其他类型的通风数据。

  显示

  CAD或矿山规划包中很少使用三维(3D)透视图,除非偶尔用于最终演示目的。透视图倾向于扭曲距离和真实方向,因此很大程度上不适合详细的工程图。然而,通风建模不需要正交的非透视图,其更依赖于有效的数据呈现。用于通风建模,其更依赖于有效的数据呈现。

  3D透视图是我们看待世界的方式,当用于查看计算机模型时,它是自然且易于理解的,特别是对于不熟悉您的模型的人。

  显示具有真实尺寸和形状的气道固体允许快速评估以检查尺寸是否符合预期。

  新增功能

  更快,更高效 - 新算法,内存管理和并行处理极大地提高了仿真性能

  新的仿真工具 - 基于Ventsim™现有功能的各种新型热量,湿度,气流和错误发现仿真工具

  CONNECT选项将Ventsim™与现实世界联系起来 - 直接从通风模型查看和控制地下通风设备(如风扇和调节器)并查看即时反馈

  新型VentLOG™2版本与Ventsim™的集成度更高 - 对流行的VentLOG™2工具进行了重大升级

  修改数据

  要修改气道中的数据,只需单击要修改的单元格并更改数据即可。当编辑期间更改ApplyEditMode时,气道将自动更新多个气道将针对所有选定的气道进行更改。在编辑期间改变多个气道将会改变。

  风扇总压力(风扇静压和风速压力)的使用被认为是模拟气流的技术上正确的方法,因为静态和速度压力都有助于通过地下矿井的气流。 VentSim DESIGN™可以使用风扇数据库编辑器中的工具帮助从现有静压曲线预测风扇总压力曲线。

  总压力方法假设全风扇总压力可用于“推或拉”空气通过矿井。该方法还考虑到大气的系统速度压力损失(例如来自排气轴)并将这些压力结合到模拟中。风扇总压力方法依赖于用户准确地考虑风扇出口损失以及适当的扩散器尺寸,冲击损耗因数和阻力,因为总风扇压力永远不能完全用于压迫地下空气流。

  风扇出口配置,出口流向变化以及扩散器的包含(提升风扇静态性能和减少出口损失)或其他出口设备(如风扇百叶窗)如果没有加入风扇曲线则需要充分考虑,否则模型可能过度预测模型的可用压力和流量。

  要使用风扇总压力方法,请确保所有风扇都包含风扇总压力曲线。如果任何风扇只有静压曲线,则模拟将自动切换到静压方法。

  静压法

  更传统的方法是使用风扇静压,其假设风扇速度压力被浪费并且不会对系统通风压力和流量有贡献。虽然这在技术上并不正确,但这种假设消除了定义准确退出损失的一些关键性,虽然仍然不应忽略退出损失,但最终的模拟将为模拟压力和流量估算提供更保守的结果。风扇静压(FSP)方法忽略系统出口速度压力损失,对于主要(表面)风扇驱动的模型系统,FSP和FTP方法之间的差异可以忽略不计(因为FTP方法将速度压力损失视为系统压力的一部分) )。然而,地下助推器风扇对通风流量的很大一部分有贡献,两者之间存在差异。

  要使用此方法,数据库中使用的所有风扇曲线都应具有静压组件。与FTP方法一样,风扇数据库表单具有帮助用户估计FSP曲线(如果不可用)的工具。

  混合压力方法混合压力方法与VentSim Classic 3.9保持兼容,允许两种压力类型(静态和总压力)用于模型中的风扇。混合压力方法类似于静态方法,因为它不考虑系统速度压力出口损失。风扇压力

  可以为模型中的每个风扇位置指定曲线类型。如果风扇没有一些静态或总压力曲线,并且用户不希望估计曲线,这可能是有帮助的。混合压力方法被认为是最不一致的使用方法,应尽可能避免使用。

  VentSimClassic 3.9型号将作为“混合压力模型”自动导入VentSim DESIGN™。

软件特色

  动缩放构造

  要手动构建气道,只需使用工具栏中的构造工具(绘制,移动,复制和删除按钮)。

  可以使用鼠标在屏幕上徒手绘制气道,使用状态栏中显示的坐标来指导气道位置。另外,可以使用坐标输入功能手动输入气道坐标,或者在绘图模式下简单地点击气道端。

  该方法通常适用于小型模型(少于几百个气道段)。

  大多数气道模型通常相当容忍气道未对准或略微错位,提供近似气道长度接近现实。在许多情况下,为了协助清晰,可以故意将气道移开,并使用固定长度功能来覆盖自动长度计算以设置实际长度。

  如果要求模型按比例真实,那么可能需要更精确的构造,并且通常更好的是将实际的矿山设计从CAD程序导入VentSim,以用作构建真实比例模型的模板。

  手动原理图构建

  在某些情况下,可以构建模型示意图来模拟模型。模型示意图可能看起来不像真正的矿井,而只是通过一系列方便定位的二维线来代表气道。可以通过修改编辑Fr下的长度来输入正确的气道长度。

  VentSim DESIGN™使用相对简单的算法,以线性速度方式分配污染物,并假设在交叉点处完美混合。该方法被认为适用于广泛矿区的高水平研究,但不建议用于小规模水平的污染物扩散分析。在这种情况下,计算流体动力学模拟可能更适合。

  提供了许多不同的模拟技术,为用户提供了大量工具来分析通过矿井的空气和污染物的跟踪。可以指定污染物

  作为气道内污染物的在线浓度,或者可以使用表面连接的气道将它们注入气道以代表外部气源。

安装方法

  1、下载并解压软件,双击安装程序“vvsetup5.exe”开始安装软件。

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  2、语言选择,用户可以安装的语言,目前不支持中文,选择默认的English,然后点击【OK】。

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  3、阅读许可协议,勾选【I accept the agreement】的选项,点击【next】。

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  4、选择安装目录,默认为C:\Program Files\VentSim Design 5,若用户需要进行修改,点击【browse】按钮。

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  5、选择安装组件,用户可以选择默认的组件,熟悉VentSim Design 5的用户可以自定义选择。

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  6、选择开始菜单文件夹,选择默认的VentSim Design 5,直接点击【next】。

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  7、选择附加选项,勾选【create a desktop icon】的选项。

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  8、准备安装,点击【install】按钮即可开始进行安装。

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  9、安装完成后,点击【finish】按钮结束安装。

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  10、用户打开“AMPED”文件夹,然后双击运行“Ventsim_LicenseServer.exe”。

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  11、在补丁界面上点击【start】按钮。

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  12、运行“Ventsim 5”,进入软件主界面后,点击【help】按钮,在呼出的选项下选择“license manager”。

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  14、进入界面后,点击【local server】的选项,然后点击【activate】按钮。

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  15、弹出如下的提示界面后,点击【确定】按钮即可完成。

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使用说明

  有些主观(VentSim将'1'描述为非常缓慢的分散并且非常快'10')并且建议我使用气体检测仪来了解它们在不同爆炸和通风情况下的分散率。

  一旦使用爆破结果校准VentSim模拟,可以更准确地确定因子并在其他区域使用更有信心。

  可以使用SMOKE按钮放置污染物和爆炸性浓度和数量,并可在编辑 - 污染框中进行更改。可以在整个模型中放置无限数量的动态源,每个动态源具有不同的爆破尺寸和间隙率(例如,模拟许多开发标题和采场同时发射)。

  爆炸性气体释放的产率可以在污染模拟设置中确定。默认产率是根据Orica测量的每千克炸药爆破的一氧化碳释放千克数计算的。可以改变该屈服因子或使其代表其他类型的气体。输入的浓度单位可以更改为任何浓度。

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  基于设备的单位(例如%,ppm,mg / m3等)。也可以在“设置”>“污染”菜单部分更改设备名称。从“运行”菜单或“污染物模拟”侧面按钮访问激活模拟。

  实施例:先前测量的喷砂开发标题最初在爆破后立即具有高达2000ppm的CO一氧化碳并且清除时间为15分钟。因此,将分散因子输入编辑框以获得类似的结果(如果用户选择,则设置单元可以改变为“CO ppm”),并且爆炸量设置为200kg。当选择动态模拟时,通过模型逐秒显示烟气浓度(以ppm CO计)。当浓度低于规定限值(例如25ppm)时,可以建立清除时间。在任何时候,可以更改颜色图例和限制以将浓度显示为颜色。

  警告:动态污染物模拟有许多因素,最初很难预测。如果有机会,强烈建议用户使用实际数据校准他们的模型。进入爆破区域时,模拟不会取代真实的气体测量或观测。

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  动态气体模拟动态气体模拟模拟气体通过矿井的时间扩散。再一次,动态监测功能可用于记录不同位置的模拟历史气体结果。

  。

  动态DPM模拟动态DPM模拟使用柴油热源来计算通过矿井的柴油排放。

  随着时间的推移,DPM水平会在矿井中传播,并且可以使用动态监视器进行记录,以显示结果的历史记录。

  可以通过在模拟期间暂停和编辑或移动机器来动态调整DPM级别,然后重新开始模拟。

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  。

  动态热模拟

  动态热模拟是一种潜在的复杂功能,可以帮助根据矿井的变化条件确定瞬态或变化的矿井温度。

  例如,可以在动态模拟期间改变地面温度,机器,制冷或采矿活动,以确定随时间变化对矿井中不同位置的矿井大气的影响。

  为了计算对矿井大气的真实动态影响,必须认为矿山岩石表面边界已达到稳定的边界温度,以便矿石大气温度的短期变化可以被岩石释放或吸收,其水平与初始岩石相似暴露接受度。

  这产生了“热”缓冲或飞轮效应,有效地减少了快速温度变化对矿井大气的下游影响。热飞轮效应随着曝光时间而减小;然而,对于该函数设计的短期动态模拟项,岩石边界层实现稳定温度的假设产生了合理的结果。

  为了在动态热模拟过程中调整长期暴露,VentSim在a处创建了一个岩石边界层

  在模拟期间允许存储或释放热量的预定厚度。

  DYNAMIC> VENTFIRE™部分中的设置提供了对此功能在矿井环境中的工作方式的某种程度的控制。

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