矿井通风机特性曲线
中国矿业大学_矿井通风与安全_课堂笔记第4章
矿井通风与安全课堂笔记4章第四章 通风动力本章重点与难点1、自然风压的产生、计算、利用与控制2、轴流式和离心式主要通风机特性3、主要通风机的联合运转4、主要通风机的合理工作范围欲使空气在矿井中源源不断地流动,就必须克服空气沿井巷流动时所受到的阻力。
这种克服通风阻力的能量或压力叫通风动力。
由第二章可知,通风机风压和自然风压均是矿井通风的动力。
本章将就。
对这两种压力对矿井通风的作用、影响因素、特性进行分析研究,以便合理地使用通风动力,从而使矿井通风达到技术先进、经济合理,安全可靠。
第一节 自然风压一、 自然风压及其形成和计算自然风压与自然通风 图4-1-1为一个简化的矿井通风系统,2-3为水平巷道,0-5为通过系统最高点的水平线。
如果把地表大气视为断面无限大,风阻为零的假想风路,则通风系统可视为一个闭合的回路。
在冬季,由于空气柱0-1-2比5-4-3的平均温度较低,平均空气密度较大,导致两空气柱作用在2-3水平面上的重力不等。
其重力之差就是该系统的自然风压。
它使空气源源不断地从井口1流入,从井口5流出。
在夏季时,若空气柱5-4-3比0-1-2温度低,平均密度大,则系统产生的自然风压方向与冬季相反。
地面空气从井口5流入,从井口1流出。
这种由自然因素作用而形成的通风叫自然通风。
图4—1—1 简化矿井通风系统 由上述例子可见,在一个有高差的闭合回路中,只要两侧有高差巷道中空气的温度或密度不等,则该回路就会产生自然风压。
根据自然风压定义,图4—1—1所示系统的自然风压H N 可用下式计算:gdZ gdZ H N ⎰⎰-=532201ρρ4-1-1式中 Z —矿井最高点至最低水平间的距离,m ;g —重力加速度,m/s 2;ρ1、ρ2—分别为0-1-2和5-4-3井巷中dZ 段空气密度,kg/m 3。
由于空气密度受多种因素影响,与高度Z 成复杂的函数关系。
因此利用式4-2-1计算自然风压较为困难。
为了简化计算,一般采用测算出0-1-2和5-4-3井巷中空气密度的平均值ρm1和ρm2,用其分别代替式4—1—1中的ρ1和ρ2,则(4-1-1)可写为:H Zg N m m =-()ρρ12 4-1-2二、 自然风压的影响因素及变化规律自然风压影响因素由式4-1-1可见,自然风压的影响因素可用下式表示:H N =f (ρZ )=f [ρ(T,P,R ,φ)Z ] 4-1-3影响自然风压的决定性因素是两侧空气柱的密度差,而影响空气密度又由温度T 、大气压力P 、气体常数R 和相对湿度φ等因素影响。
矿井主要通风机性能曲线的最优多项式拟合
() 2
( kห้องสมุดไป่ตู้。 ( ) + ∑q 6+ + ∑q) :∑q ∑q 6+ ∑q 6 ( ) … ( 26 ) k k p
设 向量 b=( b, , ) b 的值可以通过求解线性方程组 b , … b ,i
Ab =
得 到 , 中系数矩 阵 A 的元 素 可表示 为 其
定原 始数 据 的情 况 , 函数 的求 解常用 的是多项 式最小 二 乘拟合 , 中多项式 阶数 的选 择 比较重 要 , 其 不少 学 者对 此进 行 了研 究 。文献 [ ] 为拟合 值 的最大相对 误差 小于 5 5认 %时 目标 函数 阶数就是 合理 的 , 并用 实例 说 明 了 3阶多 项式 基本 能满 足要 求 ; 文献 [ ] Oin软件对 某 矿通 风机数 据分 别 进行 2— 6 用 ri g 6阶的拟合 , 认 为 5次多项式 拟合效 果最佳 ; 文献 [ ] 用延 拓 逼 近算 法避 免 高阶 拟合 时 的振 荡 现象 。 已有研究 主 要 7采 是 针对个 体主扇 性能 曲线 的拟 合分析 , 到一 固定 阶数 的拟合方 法 。对 于 不 同的主 扇 、 同一 个 主扇 ( 得 或 轴 流式 ) 同叶 片角下 曲线 的最 优拟合 阶数不 一定都 是相 同的 。本 文仍 将风 机 曲线 的拟合 函数 设定 为多 项 不 式 , 不事先 确定 阶数 , 但 通过对 回归结果进 行显著 性检验 来决 定合 理 阶数 , 结合 编制 的可 视化 程序 进行 拟
合效果 分析 。
1 任 意阶数 多项式 曲线拟合原理
设 扇风机 曲线 实测 的 r 数据 : n组 风压为 P( a , 量 为 q( 。s [ =12 … , 。当拟 合 函数 的阶 P )风 m / ) f , , m]
矿井通风动力.doc
第六节 矿井通风动力一 、自然风压(一)、 自然风压及其形成和计算图1—6—1 简化矿井通风系图1-6-1为一个简化的矿井通风系统,2-3为水平巷道,0-5为通过系统最高点的水平线。
如果把地表大气视为断面无限大,风阻为零的假想风路,则通风系统可视为一个闭合的回路。
在冬季,由于空气柱0-1-2比5-4-3的平均温度较低,平均空气密度较大,导致两空气柱作用在2-3水平面上的重力不等。
其重力之差就是该系统的自然风压。
它使空气源源不断地从井口1流入,从井口5流出。
在夏季时,若空气柱5-4-3比0-1-2温度低,平均密度大,则系统产生的自然风压方向与冬季相反。
地面空气从井口5流入,从井口1流出。
这种由自然因素作用而形成的通风叫自然通风。
由上述例子可见,在一个有高差的闭合回路中,只要两侧有高差巷道中空气的温度或密度不等,则该回路就会产生自然风压。
p 为井口的大气压,Pa ;Z 为井深,m ;0-1-2和5-4-3井巷中空气密度的平均值ρm1和ρm2,kg/m 3,则自然风压为:H Zg N m m =-()ρρ12 (1-6-1)(二)、自然风压的影响因素及变化规律1、自然风压变化规律自然风压的大小和方向,主要受地面空气温度变化的影响。
如图1-6-2、图1-6-3所示分别为浅井和我国北部地区深井的自然风压随季节变化的情形。
由图可以看出,对于浅井,夏季的自然风压出现负值;而对于我国北部地区的一些深井,全年的自然风压都为正值。
图1-6-2 浅井自然风压随季节变化图图1-6-3 深井自然风压随季节变化图2、自然风压影响因素(1)两侧空气柱的温度差矿井某一回路中两侧空气柱的温差是影响的主要因素。
影响气温差的主要因素是地面入风气温和风流与围岩的热交换。
其影响程度随矿井的开拓方式、采深、地形和地理位置的不同而有所不同。
(2)矿井深度当两侧空气柱温差一定时,自然风压与矿井或回路最高与最低点间的高差Z 成正比。
深1000m的矿井,“自然通风能”占总通风能量的30%。
矿井主要通风机的性能测定
矿井主要通风机的性能测定【摘要】测定主要通风机装置性能时,测定的内容与主要通风机的工作方式密切相关,本文主要阐述了矿井主要通风机的风速(风量)的测定、静压的测定、通风机输入功率的测定、通风机转速的测定和大气参数的测定等技术问题。
【关键词】矿井;主要通风机;性能;测定通风机出厂时的特性曲线一般是制造厂家按同类风机模型试验的资料按比例定律换算求得的,一般不单独进行测定,因此,一般不可作为个体特性曲线使用。
加上风机安装的质量差异、加装扩散器及使用中的磨损和锈蚀等因素,主要通风机的性能会出现变化。
为掌握运转条件下通风机的实际性能,安全高效使用好通风机,《煤矿安全规程》规定:新安装的主要通风机在投入使用前。
要进行一次通风机性能测定和试运转工作,以后每五年至少进行一次性能测定。
测定主要通风机装置性能时,测定的内容与主要通风机的工作方式密切相关,对抽出式主要通风机装置要测定每一个工况点的静压、风速、电动机的功率、通风机的转速和大气参数等;对压入式主要通风机装置要测定每一个工况点的全压、风速、电动机的功率、通风机的转速和大气参数等。
1、风速(风量)的测定(1)测量静压差法通风机装置性能测定仪配备的静压差测风法是运用伯诺里方程推导出来的一种测风方法。
现以GAF通风机结构为例说明其原理。
图1为GAF通风机整流环处的结构示意图,利用其整流罩导致的入风侧风流断面的面积差即可采用静压差原理测风。
其他类型的通风机,只要风流较稳定并能在入风侧找到两个面积差较大、相距不太远的测风(引压)断面,都能采用该方法测量。
此方法测量通风机风量适用在通风机入口有一段平直的风道,并断面收缩均匀。
具备这类条件的通风机主要有GAF、BDK系列的通风机装置。
与在风硐中布置多只风速传感器测风相比,它们准备工作方便,安装工作量较小,测定数据较为稳定,在条件具备时要优先使用这种方法。
(2)风表测量法选择在通风机进风口前或出风口风流稳定的直线段,使用多个风速传感器测定出风流断面的平均风速。
矿井通风与安全复习资料
一、名词解释1、绝对湿度:指单位体积或单位质量湿空气中含有水蒸气的质量。
2、相对湿度:指湿空气中实际含有水蒸汽量与同温度下的饱和湿度之比的百分数。
3、通风机工况点:以同样的比例把矿井总通风阻曲线绘制于通风机个体特性曲线图中,矿井总风阻R曲线与风压曲线交于一点,此点就是通风机的工况点。
4、通风机个体特性曲线:主要通风机的风压、功率和效率随风量变化而变化的关系分别用曲线表示出来5、负压通风:用引风机压头克服烟、风道阻力使炉膛内保持负压的通风方式6、矿井的有效风量:送到采掘工作面、硐室和其他用风地点的风量之总和7、上行风:当采煤工作面进风巷道水平低于回风巷水平时,采煤工作面的风流沿倾斜向上流动。
8、下行风:当采煤工作面进风巷道水平高于回风巷水平时,采煤工作面的风流沿倾斜向上流动9、通风局部阻力:风流在井巷的局部地点由于风流速度或方向突然发生变化,导致风流剧烈冲击形成紊乱的涡流,而在这一局部地带产生的一种附加的阻力10、通风摩擦阻力:风流在井巷中作均匀流动时,沿程受到井巷固定壁面的限制,引起内外摩擦而产生的阻力。
11、煤层瓦斯含量:指单位质量或体积的煤岩中在一定温度和压力条件下所含有的瓦斯量,即游离瓦斯和吸附瓦斯的总和。
12、煤层瓦斯压力:指煤孔隙中所含游离瓦斯的气体压力,即气体作用于孔隙壁的压力。
13、“四位一体”综合防突措施:①突出危险性预测;②采取防突措施;③防突措施的效果检验;④采取安全保护措施。
14、瓦斯的引火延迟性:瓦斯与高温热源接触后,不是立即燃烧或爆炸,而是要经过一个很短的间隔时间,这种现象叫引火延迟性15、火风压:就是高温烟流经倾斜或垂直的井巷时产生的自然风压的增量。
16、自然发火期:是煤炭自然发火危险性的时间量度,即煤体从暴露在空气环境之时起到自燃所需的时间。
17、均压防灭火:采用风窗、风机、连通管、调压气室等调压手段,改变通风系统内的压力分布,降低漏风通道两端的压差,减少漏风,从而达到抑制和熄灭火区的目的。
多种机型风机特性曲线(很多种)
M1' °°
°° °° °° °° °° Q/m3·s-1
系列№20B型风机性能曲线
Pst/Pa
150. FBCDZ-8 矿用轴流式通风机 №.24 型 n=600r/min
P/(kW)
400 300 200 100
60
3000
55° 47° 43° 35° 46° 38°49° 41°52° 44° 40° 32°
FBCDZ--- 8-- No.24B型风机性能曲线
151. BD 系列矿用轴流式通风机
20°
35%
25°
30%
30°
40%
35°
100 200 300
45%
40°
400
50%
45°
65%
60% 55%
55° 50°
500 600 Q(m3/s)
2.ANN-3584/1600N 矿用轴流式 n=740r/min
通风机工作特性曲线图
H(Pa)
ANN-3584/1600N 740r/min
41. 2K60 矿用轴流式通风机 №.36 型 n=375r/min Z1=14 Z2=7
42. 2K60 矿用轴流式通风机 №.36 型 n=375r/min Z1=14 Z2=14
KZS 矿用轴流式通风机 43. KZS-18 矿用轴流式通风机 n=100r/min Z1=12 Z2=12
84%
3000
86%
82%
85%
80% 87%
88%
75%
2000
1000 00
15° 20°
100
35%
25°
30%
30°
矿井通风机特性曲线
第四节通风机的实际特性曲线第四节通风机的实际特性曲线一、通风机的工作参数表示通风机性能的主要参数是风压H、风量Q、风机轴功率N、效率 和转速n等。
(一)风机(实际)流量Q风机的实际流量一般是指实际时间内通过风机入口空气的体积,亦称体积流量(无特殊说明时均指在标准状态下),单位为,或。
(二)风机(实际)全压H f与静压H s通风机的全压H t是通风机对空气作功,消耗于每1m3空气的能量(N·m/m3或Pa),其值为风机出口风流的全压与入口风流全压之差。
在忽略自然风压时,H t用以克服通风管网阻力h R和风机出口动能损失h v,即H t=h R+h V, 4—4—1克服管网通风阻力的风压称为通风机的静压H S,PaH S=h R=RQ24-4-2因此H t=H S+h V 4-4-3(三)通风机的功率通风机的输出功率(又称空气功率)以全压计算时称全压功率N t,用下式计算:N t=H t Q×10-3 4—5—4用风机静压计算输出功率,称为静压功率N S,即N S=H S Q×10—3 4-4-5因此,风机的轴功率,即通风机的输入功率N(kW),4—5—6或 4-4-7式中ηt、ηS分别为风机折全压和静压效率。
设电动机的效率为ηm,传动效率为ηtr时,电动机的输入功率为N m,则4-4-8二、通风系统主要参数关系和风机房水柱计(压差计)示值含义掌握矿井主要通风机与通风系统参数之间关系,对于矿井通风的科学管理至关重要。
为了指示主要通风机运转以及通风系统的状况,在风硐中靠近风机入口、风流稳定断面上安装测静压探头,通过胶管与风机房中水柱计或压差计(仪)相连接,测得所在断面上风流的相对静压h。
在离心式通风机测压探头应安装在立闸门的外侧。
水柱计或压差计的示值与通风机压力和矿井阻力之间存在什么关系?它对于通风管理有什么实际意义?下面就此进行讨论。
1、抽出式通风1)水柱(压差)计示值与矿井通风阻力和风机静压之间关系如图4-4-1,水柱计示值为4断面相对静压h4,h4(负压)=P4-P04(P4为4断面绝对压力,P04为与4断面同标高的大气压力)。
矿井通风与安全复习资料
矿井通风与安全复习资料一、名词解释《矿井通风》部分:1、空气密度:单位体积空气所具有的质量称为空气的密度,与、湿度有关。
2、正压通风:在压入式通风矿井中,井下空气的绝对压力都高于当地当时同标高的大气压力,相对压力是正值,称为正压通风。
3、负压通风:在抽出式通风矿井中,井下空气的绝对压力都低于当地当时同标高的大气压力,相对压力是负值,称为负压通风。
4、通风机的工况点:通风机的风压特性曲线与矿井的风阻特性曲线在同一坐标图上的交点5、矿井通风网络:用不按比例,不反映空间关系的单线条来表示矿井通风网路的图。
6、通风网路图:通风机的风压特性曲线与矿井的风阻特性曲线在同一坐标图上的交点用直观的几何图形来表示通风网络。
7、风量自然分配:按照巷道本身风阻大小自行分配,不加以人为控制。
8、矿井通风方法:矿井通风方法分为抽出式、压入式和压抽混合式种。
9、矿井通风方式:进出风井在井田内的相对布置方式,有中央式,对角式,混合式。
10、上行通风:风流沿采煤工作面的倾斜方向由下向上流动的通风方式。
11、扩散通风:指利用矿井空气分布的自然扩散运动,对局部地点进行通风的方式《矿井安全》部分1、绝对瓦斯涌出量:单位时间涌出的瓦斯体积,单位为或2、瓦斯涌出不均匀系数:某一段时间内,同期性最大瓦斯涌出量与平均瓦斯涌出量之比。
3、瓦斯积聚:瓦斯浓度超过,其体积超过、保护层:为消除或削弱相邻煤层的突出或冲击地压危险而先开采的煤层或矿层。
、自然发火期:以煤层被开采破碎接触空气之日起,至出现自燃现象或温度上升至燃点为止所经历的时间,以月或天计算。
、火风压:火灾时高温烟流流过巷道所在的回路中的自然风压发生变化,这种因火灾而产生的自然风压变化量,在灾变通风中称为火风压。
、随采随罐:灌浆作为回采工艺的一部分,随工作面回采向采空区灌浆。
随采随灌又有埋管灌浆、插管灌浆、洒浆、打钻灌浆等多种方法、呼吸性粉尘:主要指粒径在以下的微细尘粒,它能通过人体上呼吸道进入肺区,是导致尘肺病的病因,对人体危害甚大。
煤矿井工开采通风技术条件 AQ
5.1.12 新建矿井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定�以后每3年至少进 行1次。矿井转入新水平生产或改变一翼通风系统后�必须重新进行矿井通风阻 力测定。矿井通风阻力测定方法见附录A。
5.1.13 进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷中�必须砌筑 永久性风墙�需要使用的联络巷�必须安设2道联锁的正向风门和2道反向风门。
1
3.9 混合式通风 井田中央和两翼边界均有进、出风井的通风方式。 3.10 主要通风机
安装在地面的�向全矿井、一翼或一个分区供风的通风机。 3.11 局部通风机
向井下局部地点供风的通风机。 3.12 辅助通风机
某分区通风阻力过大�主要通风机不能供给足够风量时�为了增加风量而 在该分区使用的通风机。
3.13 通风机工况点 通风机个体特性曲线与矿井风阻特性曲线在同一坐标图上的交点。
3.14 矿井空气 来自地面的新鲜空气和井下产生的有害气体及浮尘的混合体。
3.15 矿井气候条件 矿井空气温度、湿度、大气压力和风速等反映的综合状态。
3.16 风量 单位时间内流过井巷或风筒的风流体积。
3.17 矿井有效风量 送到采掘工作面、硐室和其他用风地点的风量之总称。
煤矿井工开采通风技术条件
AQ1028-2006
1 范围 本标准规定了采用井工方式开采的煤矿的基本通风技术条件。 本标准适用于全国井工开采的煤矿�包括新建和改、扩建矿井。 2 规范性引用文件 下列文件中包含的部分条款通过本标准引用而成为本标准条文。本标准出 版时�所示版本均为有效。所有标准都会被修订�使用本标准的各方应探讨使用 下列标准最新版本的可能性。 《煤矿安全规程》(2004年版) GB 50215--2005煤炭工业矿井设计规范 3 术语和定义 3.1 矿井通风 向矿井连续输送新鲜空气�供给人员呼吸�稀释并排出有害气体和浮尘� 改善井下气候条件的作业。 3.2 矿井通风系统 矿井通风方式、主要通风机的工作方法、矿井通风网络和通风设施的总称。 3.3 矿井通风方式 指矿井进风井和出风井的布置方式。 3.4 矿井通风方法 指矿井主要通风机的工作方法。 3.5 矿井通风网络 通风系统中表示风道(分支)连接形式和风流方向的结构系统�习惯称风网。 3.6 中央并列式通风 进风井和出风井并列位于井田走向中央的通风方式。 3.7 中央分列式通风(又称中央边界式通风) 进风井位于井田走向的中央�出风井位于井田沿边界走向中部的通风方式。 3.8 对角式通风 进风井位于井田中央�出风井位于两翼�或出风井位于井田中央�进风井 位于两翼的通风方式。
矿用通风机性能测定
• 现我国生产的离心式通风机较多,适用煤矿作主要通 风机的有: 4-72-11型、G4-73-11型、K4-73-01型等。
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矿用通风机性能测定
• 4-72系列离心式主要通风机装置图
1.并联通风无效 当通风网路风阻特性曲线为R1时,它与合成特性曲线Ⅲ的交点A恰好就 是通风机Ⅰ的特性曲线与同一网路风阻特性曲线的交点,此时并联通风的 总风量就等于通风机Ⅰ单独工作时的风量,通风机Ⅱ通过的风量为零,不 起作用, 2.当通风网路风阻特性曲线为R2时,它与合成特性曲线Ⅲ的交点B(位于 A点右下侧) 即为并联通风的工作点。从图中可看出,通风机并联工作时的 总风量Q并总大于任一台通风机单独对该网路工作时的风量Q通I或Q通Ⅱ, 并且风阻R值越小,两台通风机单独对该网路工作的风量之和与并联总风量 的差值越小,这就是说通风机并联工作时,其工作点在A点的右下侧,并联 通风才有效,而且风阻值越小,其效果越好。 3. 当通风网路风阻特性曲线为R3时,它与合成特性曲线Ⅲ交于O点(在A 点左侧)。此时并联通风的总风量将小于通风机I单独对该网路工作时的风量, 通风机Ⅱ出现负风量(-Q通Ⅱ′),这就是说通风机Ⅱ并不帮助通风机I对矿 井网路通风,而成为通风机I的进风通路,这种并联工作是不允许的。
8矿用通风机性能测定
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2024/8/28
矿用通风机性能测定
• 一、矿井主要通风机及其附属装置
•矿用通风机的分类
•按照其服务范围和所起的作用分
•主
•辅
•局
要
助
部
通
通
通
风
风机轴功率计算
风机轴功率计算公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-第四节通风机的实际特性曲线一、通风机的工作参数表示通风机性能的主要参数是风压H、风量Q、风机轴功率N、效率和转速n 等。
(一)风机(实际)流量Q风机的实际流量一般是指实际时间内通过风机入口空气的体积,亦称体积流量(无特殊说明时均指在标准状态下),单位为,或。
(二)风机(实际)全压Hf 与静压Hs通风机的全压Ht是通风机对空气作功,消耗于每1m3空气的能量(N·m/m3或Pa),其值为风机出口风流的全压与入口风流全压之差。
在忽略自然风压时,Ht用以克服通风管网阻力hR 和风机出口动能损失hv,即Ht =hR+hV, 4—4—1克服管网通风阻力的风压称为通风机的静压HS,PaHS =hR=RQ2 4-4-2因此 Ht =HS+hV4-4-3(三)通风机的功率通风机的输出功率(又称空气功率)以全压计算时称全压功率Nt,用下式计算:Nt =HtQ×10-3 4—5—4用风机静压计算输出功率,称为静压功率NS,即NS =HSQ×10—3 4-4-5因此,风机的轴功率,即通风机的输入功率N(kW), 4—5—6或4-4-7式中t 、S分别为风机折全压和静压效率。
设电动机的效率为m ,传动效率为tr时,电动机的输入功率为Nm,则4-4-8二、通风系统主要参数关系和风机房水柱计(压差计)示值含义掌握矿井主要通风机与通风系统参数之间关系,对于矿井通风的科学管理至关重要。
为了指示主要通风机运转以及通风系统的状况,在风硐中靠近风机入口、风流稳定断面上安装测静压探头,通过胶管与风机房中水柱计或压差计(仪)相连接,测得所在断面上风流的相对静压h。
在离心式通风机测压探头应安装在立闸门的外侧。
水柱计或压差计的示值与通风机压力和矿井阻力之间存在什么关系它对于通风管理有什么实际意义下面就此进行讨论。
1、抽出式通风1)水柱(压差)计示值与矿井通风阻力和风机静压之间关系如图4-4-1,水柱计示值为4断面相对静压h4,h4(负压)=P4-P04(P4为4断面绝对压力,P04为与4断面同标高的大气压力)。
瓦检员必知必会
1、井下空气的成份:井下空气不但有和地面空气一样的氧气、氮气、二氧化碳。
还渗入一些有毒有害气体,例如:一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、氢气、氨气、甲烷等。
2、矿内空气的物理性质:(1)密度、(2)比容、(3)重度、(4)比热、(5)粘性3、矿井通风方式:(1)中央式:中央并列式、中央分裂式(2)对角式:两翼对角式、分区对角式(3)区域式:进回风井,分别构成独立(4)混合式:由上述诸种方式混合组成4、主要通风机的工作方式:(1)抽出式;(2)压入式;(3)抽压混合式5、采煤工作面上行通风与下行通风的分析1、工作面上行风与下行风的优缺点:(1)下行风风流与瓦斯的混合能力比上行风强,不易出现瓦斯分层流动和局部积存现象。
6、(2)下行风采煤工作面的与其涌出量比上行风小,上隅角不易出现瓦斯超限现象。
7、(3)上行风时风流方向与运煤方向相反,易引起煤尘飞扬,增加工作面的气流中的煤尘浓度。
8、(4)上行风时运输设备在工作面进风流中机电设备散发的热量使进风流气温升高而下行风时输设备在回风流中,机电设备散发的热量不影响工作面气温。
9、(5)除浅矿井在夏季之外,采用上行风时,采区进回风之间产生的自然风压和机械风压的作用方向相同用下行风时二者的作用方向相反。
10、(6)采用下行风时,一旦工作面发生火灾,所产生的火风压和机械风压作用方向相反,不仅会使工作面风量减少,还可能使工作面风流逆转,对抢险救灾、稳定风流不利。
11、(7)采用下行风时,运输设备在工作面回风流中运转,安全性效差。
12、局部通风基础知识:1、局部通风机种类有轴流式和离心式两种。
13、(1)轴流式局部通风机具有体积小,安装方便和易于串联通风等优点,缺点是噪音大。
14、(2)对旋式通风机的特点是:○1噪音低15、②通风机叶轮可更换,矿性能多样化,部件通用化,维护管理方便。
16、③效率、风压比旧式通风机高,效率提高10%,风压提高10%至20%。
17、④构造上,由外壳将两台电机和叶轮对接成一体,一端安扩压风筒,别一端安固定导向叶轮,根据送风距离的不同可单级运转或双级运转。
矿井通风机特性曲线讲解
教学内容
通风机的基本参数 通风机的个体特性曲线 通风机的工作范围 通风机个体特性曲线的应用
通风机的基本参数
1.通风机的风量Q通 Q通表示单位时间内通过通风机的风量;m3/s、
m3/min、m3/h
通风机的基本参数
2.通风机的风压 全压h通全:单位体积的空气通过风机后所获得的
能量;Pa h通全=h通静+h通动
通风机个体特性曲线的应用
动压h通动:通风机的动压等于通风机扩散器出口 的动压;
通风机的基本参数
3.通风机的功率
输入功率N通入:通风机轴从电动机得到的功率; kw
N通入
3
•
U • ICOS 1000
电
传,kw
式中:U—线电压,v; I—线电流,A; cos—功率因数,%;
电 —电动机的效率,%
传 —传动效率,%
通风机的基本参数
3.通风机的功率
输出功率N通出:单位时间内通风机对通过的风量 为Q的空气所做的功;kw
N通出
H 通Q通 1000
,kw
通风机的风压有全压与静压之分,所以通风机的
输出功率也有N全出和N静出。
通风机的基本参数
4.通风机的效率
通全
N全出 N输入
h通全Q 1000N输入
通静
N全静 N输入
h通静Q 1000N输入
通风机的个体特性曲线
通风机的工作范围
1.通风机的转速应小于额定转速,工作风压应小于最 大风压的90%,工况点应在驼峰区的左侧; 2.通风机的效率不得低于0.6; 3.叶片安装角:一级10°—40°,二级15°—45°
通风机的工作范围
通风机个体特性曲线的应用
通风复习题参考答案(非标准)
1、名词解释1.矿内新鲜空气:是指矿内空气在成分上与地面空气差别不大或相同,符合安全卫生标准。
2.污浊空气:是指矿内空气在成分上与地面空气差别太大或对人体有害。
若这种空气沿井巷流动称为矿内污浊风流。
3.矿内气候条件:是指矿内空气的温度、湿度和风速三者的综合作用状态。
4.空气湿度:是指在湿空气中水蒸汽的含量。
5.有效风量:流过采掘工作面和硐室的实际风量。
6.自然风压:把进、回风井中两空气柱作用在井筒底部单位面积上的压力差,叫做自然风压7.通风网路:由多条分支巷道及网孔形成的通风回路,称为通风网路。
8.井巷通风阻力:在通风工程中,空气沿着井巷流动时,井巷对风流呈现的阻力,统称为井巷通风阻力。
9.卡他度:每平方厘米表面积每秒散热的毫卡数10.矿井通风系统:是指向井下各作业地点供给新鲜空气,排出污浊空气的通风网路,通风动力和通风控制设施的总称。
11.绝对静压:以真空状态为零点算起的静压值,即以零压力为起点表示静压12.相对静压:是以当地大气压力p0为基准测算的静压值,其数值表示空气压力高于或低于当地大气压力(的数值)13.绝对全压:指风流中,某点的绝对静压与动压之和。
14.井巷等积孔:与矿井风阻值相当的理想孔口的面积值,称为等积孔。
15.摩擦阻力:风流沿井巷流动时在全流程上的摩擦阻力(水力学上称沿程阻力),克服摩擦阻力而造成的风流能量的损失,称为摩擦损失。
16.通风构筑物:用于引导风流、隔断风流和控制风量而建筑的设施统称为通风构筑物17.扩散通风:扩散通风方法不需要任何辅助设施,主要是靠新鲜风流的紊流扩散作用清洗工作面。
18.负压通风:利用高压水或压缩空气为动力,经过喷嘴(喷头)高速喷出,在喷出射流周围造成负压而吸入空气,并经混合管混合整流继续推动被吸入的空气,造成风筒内风流流动。
19.进风段:是指由进风井口到回采阶段最前面一个采场进风天井为止的那一区段的所有井巷。
20.中段通风网络:是联结进风井和回风井的通风干线,它由中段进风道、中段回风道、矿井总回风道和集中回风天井等巷道联结而成。
通风机的实际特性曲线通风机的工作参数表示通风机性能
第四节通风机的实际特性曲线一、通风机的工作参数表示通风机性能的主要参数是风压H、风量Q、风机轴功率N、效率 和转速n等。
(一)风机(实际)流量Q风机的实际流量一般是指实际时间内通过风机入口空气的体积,亦称体积流量(无特殊说明时均指在标准状态下),单位为,或。
(二)风机(实际)全压H f与静压H s通风机的全压H t是通风机对空气作功,消耗于每1m3空气的能量(N·m/m3或Pa),其值为风机出口风流的全压与入口风流全压之差。
在忽略自然风压时,H t用以克服通风管网阻力h R和风机出口动能损失h v,即H t=h R+h V, 4—4—1克服管网通风阻力的风压称为通风机的静压H S,PaH S=h R=RQ24-4-2 因此H t=H S+h V4-4-3(三)通风机的功率通风机的输出功率(又称空气功率)以全压计算时称全压功率N t,用下式计算:N t=H t Q×10-3 4—5—4用风机静压计算输出功率,称为静压功率N S,即N S=H S Q×10—3 4-4-5因此,风机的轴功率,即通风机的输入功率N(kW), 4—5—6或4-4-7式中ηt、ηS分别为风机折全压和静压效率。
设电动机的效率为ηm,传动效率为ηtr时,电动机的输入功率为N m,则4-4-8二、通风系统主要参数关系和风机房水柱计(压差计)示值含义掌握矿井主要通风机与通风系统参数之间关系,对于矿井通风的科学管理至关重要。
为了指示主要通风机运转以及通风系统的状况,在风硐中靠近风机入口、风流稳定断面上安装测静压探头,通过胶管与风机房中水柱计或压差计(仪)相连接,测得所在断面上风流的相对静压h。
在离心式通风机测压探头应安装在立闸门的外侧。
水柱计或压差计的示值与通风机压力和矿井阻力之间存在什么关系?它对于通风管理有什么实际意义?下面就此进行讨论。
1、抽出式通风1)水柱(压差)计示值与矿井通风阻力和风机静压之间关系如图4-4-1,水柱计示值为4断面相对静压h4,h4(负压)=P4-P04(P4为4断面绝对压力,P04为与4断面同标高的大气压力)。
煤矿用主要通风机现场性能参数测定方法
煤矿⽤主要通风机现场性能参数测定⽅法煤矿⽤主要通风机现场性能参数测定⽅法MT 421—1996中华⼈民共和国煤炭⼯业部1996—12—30批准1997—11—01实施1 主题内容与适⽤范围本标准规定了煤矿⽤主要通风机运⾏参数测定条件、测定仪表、测定参数。
本标准适⽤于安装在煤矿的主要通风机(简称通风机),在运⾏条件下对其性能参数进⾏测定。
2 引⽤标准GB/T 2888 风机和罗茨风机噪声测量⽅法GB/T 10178 通风机现场试验3 测定条件3.1 ⼀般条件:a.测定前应检查通风机、电动机各零部件是否齐全,装配是否紧固,运⾏是否正常。
b.通风机进风⼝或出风⼝⾄风量、风压测定断⾯之间的风道应⽆明显漏风。
c.引风道、风硐内应⽆杂物堆积和积⽔。
d.保障测定⼈员安全及防⽌机器受损坏所采取的措施,应对通风机的空⽓动⼒性能⽆任何影响。
3.2 风量和风压调节:3.2.1 轴流式通风机:a.抽出式通风风量调节闸门应设在距通风机⼊⼝⼤于5倍叶轮直径的巷道内。
b.压⼊式通风风量调节闸门应设在距通风机出⼝⼤于10倍叶轮直径的巷道内。
c.风量调节闸门应安装牢固,其强度应能承受⼤于通风机最⼤风压1.5倍的压⼒。
3.2.2 离⼼式风机:⼀般利⽤通风机⾃⾝设置的闸门进⾏风量调节。
若闸门损坏或调节不⽅便,可参照3.2.1条的规定设置风量调节闸门。
3.2.3 每调节⼀次风量、风压为通风机的⼀个⼯况点,通风机的特性曲线应包含有7个以上⼯况点。
a.轴流式通风机应采⽤开路启动,逐渐增阻调节。
b.离⼼式通风机应采⽤闭路启动,逐渐降阻调节。
c.特殊情况可不受此限。
3.3 安装在煤矿的通风机,有下列情况之⼀者应进⾏运⾏参数测定:a.连续运转3年;b.新安装;c.技术改造前、后;d.更换了叶⽚、电动机、改变了动叶、导叶⾓度。
3.4 通风机应由煤炭⼯业部指定的质检机构进⾏测量。
4 测量仪表见表1。
⽓压时,参照表1选⽤相适应的空盒⽓压计。
5 参数测定5.1 空⽓密度测定在距风压测点20m 内的巷道中,⽤⽓压计测量绝对静压,⽤⼲、湿温度计测量⼲、湿温度。
矿井主要通风机选型设计
矿井主要通风机选型设计矿井主要通风机选型设计矿井主要通风机是煤矿生产中的重要固定设备,它担负着向井下输送新鲜空气、排除有害有毒气体、创造良好生产环境,确保矿井安全生产的重任。
选型设计当否,对保证矿井正常通风,确保矿井安全生产,具有决定性意义。
选型设计的主要任务,就是根据给定的原始资料,在已有的风机系列产品中,选择适合矿井需要的风机类别及型号,以及与之配套的电动机。
主通风机功率大,耗能多,除要求其可靠之外,还应有较高的经济性。
一、原始资料1.通风系统:中央边界式(进风井位于井田中央,出风井位于井田上部边界)。
2.通风方式:抽出式。
3.矿井所需风量Q=89 m3/s 。
4.矿井通风阻力h:初期(投产时)最小负压:h min =2650 Pa。
末期(达产时)最大负压:h mox =3650 Pa。
5.沼气等级:低诏气矿井。
6.供电电压:6000V.(或1140V、660V、380V)。
7.服务年限:50年。
8.进出风井口标高基本相同,自然风压忽略不计。
9.风井不作提升之用。
二、设计步骤选型设计时,按照如下步骤,进行各方案计算;1.计算通风机必须产生的风量和负压;2.选择通风机的类型和型号;3.际工况点及工况参数;4.计算电动机的必须容量并选择电动机;5.计算耗电量;6.筛选并确定方案。
三、计算风源必须产生的风量和负压原始资料仅提供矿井通风的风量和负压,并不包括通风设备中风源以外的风道及装置漏风和阻力损失。
因此,应求出风源必须产生的风量和负压。
1.风源必须产生的风量风源必须产生的风量按下式计算:Q y=KQ=1.1×89=102.35 m3/s式中:Q-矿井所需风量(m3/s)K-设备漏风系数。
风井不作提升用途,K取1.15;2.风源必须产生的负压在通风容易时期:H′y.st=h min+∑'∆h=2800Pa在通风困难时期:H″y.st=h max+∑"∆h=3800Pa式中:h min和h max-通风容易时期和通风困难时期矿井负压(Pa);∑'∆h和∑"∆h-通风设备中,除风源以外的风道和辅助装置中风压损失。
矿井通风与除尘(蒋仲安版) 4 矿井通风动力
4. 2. 1
离心式通风机的工作原理
26
4.2.2轴流式通风机的构造和工作原理
空气沿轴向流动的通风机称为轴流式通风机。一般通风 机的结构如图4-7所示,主要由集风器、叶轮、导叶和扩 散器等组成。叶轮安装在圆筒形机壳中,电动机与叶轮 直接联接。
图4-7 轴流通风机
1-集风器;2-叶轮;3-导叶;4-扩散筒
27
4.2.2轴流式通风机的构造和工作原理
由于风机叶轮的叶片具有一定的斜面形状,当叶轮在机 壳中高速转动时,使叶轮周围气体一面随叶轮旋转;一 面沿轴向推进,气体在通过叶轮时获得能量,压力升高, 进入扩散管后一部分轴向气流的动能转变为静压能,最 后以一定的压力从扩散管流出。
28
Axial Flow Fans
(1)主要通风机,服务于全矿或矿井的某一翼(部分); (2)辅助通风机,服务于矿井网络的某一分支(采区或工作面), 帮助主要通风机通风,以保证该分支风量; (3)局部通风机,服务于独头掘进井巷等局部地区。
按通风机的构造和工作原理可分为离心式通风机和轴流式 通风机两种。
17
4.2 矿用通风机的类型及构造
有些叶轮的叶片安装角是可以调整的,
通过调整叶片安装角可以改变风机的性能参数。
29
对旋式轴流风机
屋顶风机
30
4.2.2轴流式通风机的构造和工作原理
图4-8是矿用轴流式风机在矿井通风井口安装作抽出式通 风的示意图。
1-集风器;2-前流线体;3-前导器;4-第一级工作轮;5-中间整流器; 6 -第二级工作轮;7- 后整流器;8-环行或水泥扩散器;9-机架;10-电动机; 11- 通风机房;12—风硐;13-导流板;14-基础;15-径向轴承; 16-止推轴承;17- 制动器;18-齿轮联轴节;19- 扩散器
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第四节通风机的实际特性曲线第四节通风机的实际特性曲线一、通风机的工作参数表示通风机性能的主要参数是风压H、风量Q、风机轴功率N、效率 和转速n等。
(一)风机(实际)流量Q风机的实际流量一般是指实际时间内通过风机入口空气的体积,亦称体积流量(无特殊说明时均指在标准状态下),单位为,或。
(二)风机(实际)全压H f与静压H s通风机的全压H t是通风机对空气作功,消耗于每1m3空气的能量(N·m/m3或Pa),其值为风机出口风流的全压与入口风流全压之差。
在忽略自然风压时,H t用以克服通风管网阻力h R和风机出口动能损失h v,即H t=h R+h V, 4—4—1克服管网通风阻力的风压称为通风机的静压H S,PaH S=h R=RQ24-4-2因此H t=H S+h V 4-4-3(三)通风机的功率通风机的输出功率(又称空气功率)以全压计算时称全压功率N t,用下式计算:N t=H t Q×10-3 4—5—4用风机静压计算输出功率,称为静压功率N S,即N S=H S Q×10—3 4-4-5因此,风机的轴功率,即通风机的输入功率N(kW),4—5—6或 4-4-7式中ηt、ηS分别为风机折全压和静压效率。
设电动机的效率为ηm,传动效率为ηtr时,电动机的输入功率为N m,则4-4-8二、通风系统主要参数关系和风机房水柱计(压差计)示值含义掌握矿井主要通风机与通风系统参数之间关系,对于矿井通风的科学管理至关重要。
为了指示主要通风机运转以及通风系统的状况,在风硐中靠近风机入口、风流稳定断面上安装测静压探头,通过胶管与风机房中水柱计或压差计(仪)相连接,测得所在断面上风流的相对静压h。
在离心式通风机测压探头应安装在立闸门的外侧。
水柱计或压差计的示值与通风机压力和矿井阻力之间存在什么关系?它对于通风管理有什么实际意义?下面就此进行讨论。
1、抽出式通风1)水柱(压差)计示值与矿井通风阻力和风机静压之间关系如图4-4-1,水柱计示值为4断面相对静压h4,h4(负压)=P4-P04(P4为4断面绝对压力,P04为与4断面同标高的大气压力)。
图4—4—1沿风流方向,对1、4两断面列伯努力方程h R14=(P1+h v1+ρm12gZ12)- (P4+h v4+ρm34gZ34)式中h R14—1至4断面通风阻力,Pa ;P1、P4—分别为1、4断面压力,Pa;h v1、h v4—分别为1、4断面动压,Pa;Z12、Z34—分别为12、34段高差,m;ρm12、ρm34—分别为12、34段空气柱空气密度平均值,kg/m3;因风流入口断面全压P t1等于大气压力P01,即P1+h v1=P t1=P01,又因1与4断面同标高,故1断面的同标高大气压P01’与4断面外大气压P04相等。
又ρm12gZ12’—ρm34gZ34=H N故上式可写为h R14=P04-P4-h v4+H Nh R14=|h4|-h v4+H N即 |h4|=h R14+h v4-H N4-4-9根据通风机静压与矿井阻力之间的关系可得H S+H N =|h4|—h v4=h t4 4-4-10式4-4-9和式4—4—10,反映了风机房水柱计测值h4与矿井通风系统阻力、通风机静压及自然风压之间的关系。
通常h v4数值不大,某一段时间内变化较小,H N随季节变化,一般矿井,其值不大,因此,|h4|基本上反映了矿井通风阻力大小和通风机静压大小。
如果矿井的主要进回风道发生冒顶堵塞,则水柱计读数增大;如果控制通风系统的主要风门开启。
风流短路,则水柱计读数减小,因此,它是通风管理的重要监测手段。
2)风机房水柱计示值与全压H t之间关系。
与上述类似地对4、5断面(扩散器出口)列伯努力方程,便可得水柱计示值与全压之间关系H t =|h4|—h v4+h R d+h v5即|h4|=H t+h v4-h R d-h v5 4—4—11式中h R d——扩散器阻力,Pa ;h v5——扩散器出口动压,Pa;根据式4—4—11可得H t=h R12+ h R d+h v4H t+H N=h R14+ h R d+h v54—4—122、压入式通风的系统如图4-4-2,对1、2两断面列伯努力方程得:h R12=(P1+h v1+ρm1gZ1)-(P2+h v2+ρm2gZ2)因风井出口风流静压等于大气压,即P2=P02;1、2断面同标高,其同标高的大气压相等,即P01-P02,故P1-P2= P1-P01=h1又ρm1gZ1-ρm2gZ2=H N故上式可写为h R12=h1+h V1-h v2+H N所以风机房水柱计值h1=h R12+h v2-h V1-H N又H t=P t1-P t1’=P t1-P0=P1+h v1-P0=h1+h v1H t+H N=h R12+h v24—4—13由式4—4—12和式4—4—13可见,无论何种通风方式,通风动力都是克服风道的阻力和出口动能损失,不过抽出式通风的动能损失在扩散器出口,而压入式通风时出口动能损失在出风井口,两者数值上可能不等,但物理意义相同。
图4—4—2三、通风机的个体特性曲线当风机以某一转速、在风阻R的管网上工作时、可测算出一组工作参数风压H、风量Q、功率N、和效率η,这就是该风机在管网风阻为R时的工况点。
改变管网的风阻,便可得到另一组相应的工作参数,通过多次改变管网风阻,可得到一系列工况参数。
将这些参数对应描绘在以Q为横坐标,以H、N和η为纵坐标的直角坐标系上,并用光滑曲线分别把同名参数点连结起来,即得H─Q、N─Q和η─Q曲线,这组曲线称为通风机在该转速条件下的个体特性曲线。
有时为了使用方便,仅采用风机静压特性曲线(HS─Q)。
为了减少风机的出口动压损失,抽出式通风时主要通机的出口均外接扩散器。
通常把外接扩散器看作通风机的组成部分,总称之为通风机装置。
通风机装置的全压Ht为扩散器出口与风机入口风流的全压之差,与风机的全压Ht之关系为4-4-14式中 h d━━扩散器阻力。
通风机装置静压Hsd因扩散器的结构形式和规格不同而有变化,严格地说4-4-15式中 h Vd━─扩散器出口动压。
轴流式通风机的叶片装置角不太大时,在稳定工作段内,功率N随Q增加而减小。
所以轴流式通风机应在风阻最小时启动,以减少启动负荷。
图5-4-4 轴流式个体特性曲线图5-4-5 离心式通风机个体特性曲线在产品样本中,大、中型矿井轴流式通风机给出的大多是静压特性曲线;而离心式通风机大多是全压特性曲线。
对于叶片安装角度可调的轴流式通风机的特性曲线,通常以图4-7-2的形式给出,H─Q曲线只画出最大风压点右边单调下降部分,且把不同安装角度的特性曲线画在同一坐标上,效率曲线是以等效率曲线的形式给出。
四、无因次系数与类型特性曲线目前风机种类较多,同一系列的产品有许多不同的叶轮直径,同一直径的产品又有不同的转速。
如果仅仅用个体特性曲线表示各种通风机性能,就显得过于复杂。
还有,在设计大型风机时,首先必须进行模型实验。
那么模型和实物之间应保持什么关系?如何把模型的性能参数换算成实物的性能参数?这些问题都要进行讨论。
(一)无因次系数⒈通风机的相似条件两个通风机相似是指气体在风机内流动过程相似,或者说它们之间在任一对应点的同名物理量之比保持常数,这些常数叫相似常数或比例系数。
同一系列风机在相应工况点的流动是彼此相似的,几何相似是风机相似的必要条件,动力相似则是相似风机的充要条件,满足动力相似的条件是雷诺数Re(=)和欧拉数E u=()分别相等。
同系列风机在相似的工况点符合动力相似的充要条件。
2、无因次系数无因次系数主要有:(1)压力系数同系列风机在相似工况点的全压和静压系数均为一常数。
可用下式表示:, 4-4-16或 4-4-17式中和叫全压系数和静压系数。
为压力系数,u为圆周速度。
(2)流量系数由几何相似和运动相似可以推得4-4-18式中 D、u、—分别表示两台相似风机的叶论外缘直径、圆周速度,同系列风机的流量系数相等。
(3)功率系数风机轴功率计算公式中的H和Q分别用式4-4-17和式4-4-18代入得4-4-19同系列风机在相似工况点的效率相等,功率系数为常数。
、、三个参数都不含有因次,因此叫无因次系数。
(二)类型特性曲线、、和η可用相似风机的模型试验获得,根据风机模型的几何尺寸、实验条件及实验时所得的工况参数Q、H、N和η。
利用式4-4-17、4-4-18和4-4-19计算出该系列风机的、、和η。
然后以为横坐标,以、和η为纵坐标,绘出-、-和η-曲线,此曲线即为该系列风机的类型特性曲线,亦叫通风机的无因次特性曲线和抽象特性曲线。
图4-4-6和力图4-4-7分别为4-72-11和G4-73-11型离心式通风机的类型曲线,2K60型类型风机的类型曲线如图4-7-2(a)、(b)所示。
可根据类型曲线和风机直径、转速换算得到个体特性曲线。
需要指出的是,对于同一系列风机,当几何尺寸(D)相差较大时,在加工和制造过程中很难保证流道表面相对粗糙度、叶片厚度以及机壳间隙等参数完全相似,为了避免因尺寸相差较大而造成误差,所以有些风机(4-72-11系列)的类型曲线有多条,可按不同直径尺寸而选用。
图4—4—6 图4—4—7五、比例定律与通用特性曲线1、比例定律可见,同类型风机在相似工况点的无因次系数、、和两个相似风机而言,、、,所以其压力、风量和4-4-204-4-214-4-22风量2、通用特性曲线为了便于使用,根据比例定律,把一个系列产品的性能参数,如压力H、风量Q、和转速n、直径D、功率N和效率η等相互关系同画在一个坐标图上,这种曲线叫通用特性曲线。
图4-7-3为G4--73系列离心式通风机的对数坐标曲线,在对数坐标图中,风阻R曲线为直线,与Q轴夹角为63.°,与机号线平行,大大简化了作风阻曲线的步骤。