典型有机保温材料的热过程演化及火蔓延特性研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 研究背景 | 第13页 |
1.2 热塑性材料和热固性材料 | 第13-16页 |
1.2.1 热塑性材料 | 第14-15页 |
1.2.2 热固性材料 | 第15-16页 |
1.3 聚合物的火灾危害性 | 第16-18页 |
1.4 国内外研究现状 | 第18-22页 |
1.4.1 前人研究工作 | 第18-21页 |
1.4.2 前人研究中存在的不足 | 第21-22页 |
1.5 目标内容及技术路线 | 第22-23页 |
1.6 本文章节安排 | 第23-24页 |
本章参考文献 | 第24-29页 |
第二章 有机高聚物材料受热特性及火蔓延理论分析 | 第29-41页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 可燃固体表面火蔓延理论模型 | 第29-37页 |
2.2.1 非碳化材料火蔓延模型 | 第29-33页 |
2.2.2 碳化固体火蔓延模型 | 第33-34页 |
2.2.3 竖直向下火蔓延模型 | 第34-36页 |
2.2.4 竖直向上火蔓延模型 | 第36-37页 |
2.3 熔流液池发展规律 | 第37-39页 |
2.4 本章小结 | 第39页 |
本章参考文献 | 第39-41页 |
第三章 实验装置及数据获取方法 | 第41-59页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 热塑性材料熔融-滴落-流淌实验平台 | 第42-49页 |
3.2.1 热塑性材料上部熔融加热系统 | 第43-44页 |
3.2.2 下部“T”形槽-油池火蔓延系统 | 第44-45页 |
3.2.3 测量系统 | 第45-49页 |
3.3 热塑性材料及实验安排 | 第49-51页 |
3.3.1 实验材料 | 第49-50页 |
3.3.2 实验步骤 | 第50-51页 |
3.4 热固性材料逆流火蔓延整体实验设计及步骤 | 第51-53页 |
3.4.1 实验装置系统 | 第52页 |
3.4.2 火蔓延实验设计 | 第52-53页 |
3.4.3 火蔓延实验步骤 | 第53页 |
3.5 火焰特征参数的获取 | 第53-57页 |
3.5.1 火焰形态 | 第53-54页 |
3.5.2 火焰高度 | 第54-56页 |
3.5.3 火蔓延速度 | 第56页 |
3.5.4 质量损失速率 | 第56页 |
3.5.5 温度场 | 第56-57页 |
3.5.6 火焰脉动频率 | 第57页 |
3.6 本章小结 | 第57-59页 |
第四章 热塑性材料受热熔融滴落流淌特性结果分析 | 第59-75页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验结果分析 | 第60-73页 |
4.2.1 典型实验现象 | 第60-62页 |
4.2.2 热塑性熔滴滴落形成油池火蔓延过程 | 第62-63页 |
4.2.3 熔融滴落-流淌系统质量变化 | 第63-67页 |
4.2.4 流淌油池火温度场 | 第67-71页 |
4.2.5 流淌油池火辐射场 | 第71-73页 |
4.3 本章小结 | 第73-74页 |
本章参考文献 | 第74-75页 |
第五章 外界辐射情况下FPU逆流火蔓延特性分析 | 第75-89页 |
5.1 引言 | 第75-76页 |
5.2 实验所选材料参数及工况 | 第76-77页 |
5.3 FPU板材火蔓延示意图 | 第77-78页 |
5.4 FPU板材火蔓延现象 | 第78-79页 |
5.5 质量变化曲线 | 第79-81页 |
5.6 火蔓延速度 | 第81-82页 |
5.7 火焰高度 | 第82-84页 |
5.8 火焰脉动频率 | 第84-85页 |
5.9 本章小结 | 第85-86页 |
本章参考文献 | 第86-89页 |
第六章 外加辐射情况下RPU逆流火蔓延特性分析 | 第89-101页 |
6.1 引言 | 第89-90页 |
6.2 实验所选材料参数及工况 | 第90-91页 |
6.3 RPU板材火蔓延示意图 | 第91-92页 |
6.4 RPU板材火蔓延现象 | 第92-94页 |
6.5 质量变化曲线 | 第94-95页 |
6.6 火蔓延速度 | 第95-97页 |
6.7 火焰高度 | 第97-98页 |
6.8 火焰脉动频率 | 第98-99页 |
6.9 本章小结 | 第99-100页 |
本章参考文献 | 第100-101页 |
第七章 结论及展望 | 第101-105页 |
7.1 结论 | 第101-102页 |
7.2 创新点 | 第102-103页 |
7.3 研究展望 | 第103-105页 |
致谢 | 第105-107页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第107-108页 |