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可燃气体/粉尘两相爆炸特性实验研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-24页
    1.1 研究背景第9-12页
    1.2 气体和粉尘爆炸基本理论第12-15页
        1.2.1 爆炸特性参数第12页
        1.2.2 爆炸特性影响因素第12-14页
        1.2.3 爆炸机理第14-15页
    1.3 气/粉两相体系爆炸研究进展第15-21页
        1.3.1 爆炸下限研究第16-18页
        1.3.2 爆炸强度参数研究第18-21页
    1.4 本文研究内容及技术路线第21-24页
        1.4.1 研究内容第21-22页
        1.4.2 技术路线第22-24页
2 实验系统与研究方案第24-40页
    2.1 实验系统第24-30页
        2.1.1 20 L球形爆炸容器第25页
        2.1.2 配气系统第25-27页
        2.1.3 喷粉系统第27-28页
        2.1.4 点火系统第28-29页
        2.1.5 控制与数据采集系统第29-30页
    2.2 实验材料选用及特性第30-35页
        2.2.1 甲烷和乙烯气体第30页
        2.2.2 粉尘基本物性第30-31页
        2.2.3 粉尘粒径测量第31-32页
        2.2.4 粉尘SEM测量第32-33页
        2.2.5 粉尘热重分析第33-35页
    2.3 自变量参数设置方案第35-37页
        2.3.1 爆炸下限测定实验第35-36页
        2.3.2 爆炸强度测定实验第36-37页
    2.4 目标参数的确定方法第37-39页
        2.4.1 爆炸下限的确定第37-38页
        2.4.2 最大爆炸压力P_(max)的确定第38页
        2.4.3 爆炸指数K的确定第38-39页
    2.5 本章小结第39-40页
3 强湍流工况下单相介质爆炸特性研究第40-53页
    3.1 可燃气体基本爆炸特性研究第40-47页
        3.1.1 甲烷、乙烯爆炸下限第40-42页
        3.1.2 甲烷、乙烯气体最大爆炸压力第42-44页
        3.1.3 最大爆炸升压速率和爆炸指数第44-45页
        3.1.4 实验结果与文献数据对比第45-47页
    3.2 可燃粉尘爆炸特性研究第47-51页
        3.2.1 石松子、聚乙烯粉尘爆炸下限第47-48页
        3.2.2 石松子、聚乙烯粉尘最大爆炸压力第48-50页
        3.2.3 最大爆炸升压速率和爆炸指数第50-51页
        3.2.4 实验结果与文献数据对比第51页
    3.3 本章小结第51-53页
4 低于爆炸下限LFL_0浓度的可燃气对粉尘爆炸下限的影响研究第53-69页
    4.1 可燃气对粉尘爆炸下限的影响第53-61页
        4.1.1 甲烷对石松子、聚乙烯粉尘的爆炸下限影响研究第53-57页
        4.1.2 乙烯对石松子、聚乙烯粉尘的爆炸下限影响研究第57-60页
        4.1.3 低浓度可燃气体和粉尘混合物爆炸机理第60-61页
    4.2 可燃气/粉的非爆炸区研究第61-64页
    4.3 可燃气/粉的爆炸下限对比预测第64-68页
    4.4 本章小结第68-69页
5 两相体系爆炸强度变化规律第69-83页
    5.1 研究方案第69-71页
    5.2 最大爆炸压力P_(max)变化规律第71-75页
    5.3 最大爆炸升压速率(dP/dt)_(max)规律研究第75-77页
    5.4 最佳浓度c_0变化规律第77-79页
    5.5 爆炸指数评估第79-81页
    5.6 本章小结第81-83页
结论第83-85页
参考文献第85-89页
附录A 符号说明第89-90页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第90-91页
致谢第91-93页

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