摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-20页 |
1.2.1 天然气泄漏扩散及后果分析研究现状 | 第17-18页 |
1.2.2 细水雾应用于天然气泄漏事故处理的研究现状 | 第18-19页 |
1.2.3 细水雾应用于火灾防治的研究现状 | 第19-20页 |
1.3 研究目标 | 第20-21页 |
1.4 研究内容和方法 | 第21页 |
1.5 本文研究技术路线 | 第21-23页 |
参考文献 | 第23-29页 |
第二章 实验平台构建与测量技术原理 | 第29-53页 |
2.1 流场测量实验平台概述 | 第29-31页 |
2.2 天然气泄漏装置设计与搭建 | 第31-36页 |
2.3 细水雾发生系统 | 第36-38页 |
2.4 阴影法雾特性测量系统 | 第38-41页 |
2.5 PIV流场测量方法与技术原理 | 第41-49页 |
2.5.1 PIV测量技术原理 | 第41-42页 |
2.5.2 PIV测量系统构成 | 第42-45页 |
2.5.3 PIV测量准备与图像处理方法 | 第45-48页 |
2.5.4 PIV测量误差分析 | 第48-49页 |
2.6 本章总结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
第三章 细水雾与冷态气体泄漏射流相互作用的实验模拟研究 | 第53-107页 |
3.1 引言 | 第53页 |
3.2 实验系统设计与工况设定 | 第53-58页 |
3.2.1 喷雾喷头的选择 | 第53-54页 |
3.2.2 泄漏速率的计算和气体泄漏喷嘴的选择 | 第54-56页 |
3.2.3 研究工况的确定 | 第56-57页 |
3.2.4 实验程序与环境条件 | 第57-58页 |
3.3 雾特性表征 | 第58-68页 |
3.3.1 雾通量 | 第58-60页 |
3.3.2 雾滴粒径与速度 | 第60-68页 |
3.4 气雾作用流场测量 | 第68-102页 |
3.4.1 PIV系统参数的确定 | 第68-69页 |
3.4.2 流场特征参数的定义 | 第69-70页 |
3.4.3 气雾垂直相互作用 | 第70-92页 |
3.4.4 气雾倾斜相互作用 | 第92-102页 |
3.5 本章总结 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-107页 |
第四章 细水雾与天然气泄漏射流火相互作用的实验模拟研究 | 第107-171页 |
4.1 引言 | 第107页 |
4.2 实验系统设计与工况参数 | 第107-111页 |
4.2.1 气体泄漏射流火相关参数计算 | 第108-109页 |
4.2.2 实验方案与工况的确立 | 第109-111页 |
4.2.3 实验程序与环境条件 | 第111页 |
4.3 雾特性表征 | 第111-118页 |
4.3.1 雾通量 | 第112-113页 |
4.3.2 雾滴粒径与速度 | 第113-118页 |
4.4 典型甲烷射流火形态结构 | 第118-121页 |
4.5 方案1实验结果分析与讨论 | 第121-145页 |
4.5.1 典型灭火过程及灭火有效性分析 | 第121-126页 |
4.5.2 灭火过程流场测量 | 第126-145页 |
4.6 方案2实验结果分析与讨论 | 第145-167页 |
4.6.1 典型灭火过程及灭火有效性分析 | 第145-149页 |
4.6.2 灭火过程流场测量 | 第149-167页 |
4.7 本章总结 | 第167-168页 |
参考文献 | 第168-171页 |
第五章 细水雾与冷/热态气体射流相互作用的数值模拟研究 | 第171-195页 |
5.1 引言 | 第171-172页 |
5.2 理论简介 | 第172-175页 |
5.2.1 气相控制方程 | 第172页 |
5.2.2 湍流模型 | 第172-173页 |
5.2.3 燃烧模型 | 第173页 |
5.2.4 热辐射模型 | 第173-174页 |
5.2.5 喷雾动力学相关模型 | 第174-175页 |
5.3 细水雾与冷态气体射流相互作用的模拟研究 | 第175-181页 |
5.3.1 模型建立与工况参数设定 | 第175-176页 |
5.3.2 典型模拟结果分析与讨论 | 第176-181页 |
5.4 细水雾与甲烷射流火相互作用的模拟研究 | 第181-191页 |
5.4.1 模型建立与参数设置 | 第181-183页 |
5.4.2 工况设定 | 第183页 |
5.4.3 模拟结果分析与讨论 | 第183-191页 |
5.5 本章总结 | 第191-193页 |
参考文献 | 第193-195页 |
第六章 结论与展望 | 第195-199页 |
6.1 本文主要结论 | 第195-196页 |
6.2 本文的创新点 | 第196-197页 |
6.3 研究展望 | 第197-199页 |
致谢 | 第199-201页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第201-203页 |