郭勇义
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- 姓名:郭勇义
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- 担任导师情况:
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学术头衔:
博士生导师
- 职称:-
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学科领域:
采矿工程
- 研究兴趣:
郭勇义,男,汉族,1955年1月生,山西省河津市人,1982年1月于中国矿业大学北京研究生部采矿工程专业硕士研究生毕业,获工学硕士学位。毕业后在原山西矿业学院从事矿山通风与安全专业教学和科研工作。1988年9月至1989年7月在北京煤炭干部管理学院学习俄语。1990年1月后,历任采矿工程系党总支副书记、副主任(主持工作)、主任。1993年1月任山西矿业学院院长助理;7月任副院长,分管科研和产业工作。1995年9月任山西矿业学院常务副院长,分管教学工作。1997年8月任太原理工大学副校长兼矿业工程学院院长,分管校办产业工作。2001年1月任太原理工大学党委常委、副校长,分管行政和产业工作。2003年1月任原太原重型机械学院党委副书记、院长。工作期间先后发表专业论文30余篇,专著2部,完成科研项目12项,获省部级科技进步奖3次,培养硕士研究生13名,任安全工程专业学科带头人。现兼任中国煤炭劳动保护科学技术学会矿山通风专业委员会副主任。现为太原科技大学党委副书记、校长。
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郭勇义, 郭勇义①, 吴世跃, 王跃明, 贺高旺
山西矿业学院学报,1997,15(1):15~19(下转第31页),-0001,():
-1年11月30日
基于理论分析建立了第三类边界条件下的煤粒瓦斯扩散方程,并给出了解析解。对解析解的分析表明。第一类边界条件下及煤粒内部浓度均匀一致条件下的扩散是第三类边界条件下的特例或近似过程。煤粒瓦斯扩散过程能否近似简化成第一类边界条件下和内部浓度均匀一致条件下的扩散过程,取决于煤粒内部扩散系数和表面扩散传质系数的相对大小。文中介绍了这两个系数的测试方法,并给出了测试实例。
煤粒瓦斯扩散, 吸附平衡, 扩散系数, 表面传质系数, 第三类边界条件
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郭勇义, 郭勇义*, 吴世跃**
中国安全科学学报,1997,7(4):43~47,-0001,():
-1年11月30日
仅依靠金属丝网的过滤作用除尘,其教率非常低,若与喷水结合,效率将大大提高。设计高效喷水金属丝网过滤装置的关键是确定其除尘效率。影响喷水金属丝网除尘效率的因素非常复杂,故直接由这些参数设计计算喷水金属丝网除尘效率是非常困难的,有时甚至是不可能的。阻力测试计算简单,采用量纲分析、实验研究、回归分析相结合的方法,给出了喷水金属丝网除尘效率与阻力关系式,根据阻力关系式间接计算出效率,并可简化设计程序,促进该技术的推广应用。
金属丝网, 除尘效率, 量纲分析
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引用
郭勇义, 吴世跃
太原理工大学学报,2001,32(4):377~380,-0001,():
-1年11月30日
分析了目前常村矿瓦斯涌出和治理存在的问题,预测了接替采区瓦斯涌出量,利用通风方法能够治理的瓦斯区域和临界开采深度。
瓦斯治理, 瓦斯预测, 临界开采深度
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引用
郭勇义, 马志宏, 吴世跃
太原理工大学学报,2001,32(4):335~338,-0001,():
-1年11月30日
论述了我国开采煤层气目前存在的问题,并且通过煤对二氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、氮气(N2)吸附机理的分析,提出注入二氧化碳(CO2)或氟气(N2)提高煤层气采收率技术的可行性。并从其注气驱替煤层气的作用机理的不同,从理论上和实验中得出注入二氧化碳(CO2)的效果要优于氮气(N2)。
煤层气, 吸附, 机理
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郭勇义, 吴世跃
西安科技学院学报,2001,21(3):205~207(下转第212页),-0001,():
-1年11月30日
在对工作面各种通风方式分析研究的基础上指出:两进一回Y型通风方式是适合无煤柱开采技术要求的预防和治理工作面上隅角瓦斯积聚最有效的通风方式;要提高其通风和治理瓦斯的能力,进而提高工作面单产量,则必须提高其沿空回风巷瓦斯允许浓度或风速。文中还给出了相应的配风量计算公式。
高产综采面, Y型通风方式, 瓦斯治理
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郭勇义, 吴世跃
煤炭学报,2002,27(6):632~635,-0001,():
-1年11月30日
通过理论分析,指出了目前用相对瓦斯涌出量指标划分矿井瓦斯等级存在的局限性,提出了用矿井瓦斯涌出当量速度划分矿井瓦斯等级的新方法,该指标综合反映了矿井生产空间和绝对瓦斯涌出量的相互依赖关系及矿井瓦斯危害的严重程度。其划分指标的临界值还需进一步统计研究。
矿井瓦斯等级, 划分指标, 涌出当量速度
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郭勇义, 谢建林, 吴世跃
太原理工大学学报,2004,35(5):562~564(下转567页),-0001,():
-1年11月30日
从Gibbs关于吸附的定义出发,结合Langmuir-Freundlich(L-F)方程描述了甲烷吸附的超临界吸附等温线模型,将模型应用于30℃下静态容积法测试的煤吸附甲烷的吸附等温线数据回归,模型对实验数据的拟合的相关系数R在0.9986 以上。并分析了煤表面自由能的形成过程和特点,进一步根据表面化学的原理计算了煤的表面自由能。
甲烷, 吸附, L-F 方程, 表面自由能
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