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细水雾与冷/热态天然气泄漏射流相互作用的模拟研究

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

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