摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号表 | 第13-19页 |
第一章 绪论 | 第19-43页 |
1.1 研究背景 | 第19-20页 |
1.2 国内外研究现状 | 第20-30页 |
1.2.1 实验研究 | 第20-26页 |
1.2.1.1 几何尺寸的影响 | 第20-22页 |
1.2.1.2 倾斜角度的影响 | 第22-23页 |
1.2.1.3 火源个数的影响 | 第23页 |
1.2.1.4 外部环境风的影响 | 第23-24页 |
1.2.1.5 环境压力和氧气浓度的影响 | 第24-26页 |
1.2.1.6 外部辐射的影响 | 第26页 |
1.2.2 理论模型研究 | 第26-30页 |
1.2.2.1 边界层扩散燃烧理论模型 | 第26-28页 |
1.2.2.2 逆流火蔓延理论模型 | 第28-30页 |
1.3 研究不足及存在问题 | 第30页 |
1.4 研究目标和主要内容 | 第30-32页 |
1.5 章节安排 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-43页 |
第二章 固体可燃物扩散燃烧及逆流火蔓延理论 | 第43-53页 |
2.1 引言 | 第43页 |
2.2 边界层扩散燃烧理论 | 第43-45页 |
2.3 固体可燃物逆流火蔓延理论 | 第45-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
第三章 开放边界条件下PMMA板三维向下火蔓延实验及模型预测 | 第53-79页 |
3.1 引言 | 第53-54页 |
3.2 实验材料及装置 | 第54-56页 |
3.3 实验结果 | 第56-66页 |
3.3.1 特征角度及固相模型 | 第56-60页 |
3.3.2 质量损失速率 | 第60-61页 |
3.3.3 火蔓延速度 | 第61-62页 |
3.3.4 火焰高度 | 第62-66页 |
3.4 三维向下火蔓延速度预测模型 | 第66-73页 |
3.4.1 建立预测模型 | 第66-70页 |
3.4.2 火蔓延速度预测结果和实验结果对比 | 第70-71页 |
3.4.3 失重速率预测结果和实验结果对比 | 第71-73页 |
3.5 本章小结 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
第四章 环境压力对PMMA三维向下火蔓延影响研究 | 第79-95页 |
4.1 引言 | 第79页 |
4.2 实验装置 | 第79-80页 |
4.3 环境压力对失重速率的影响 | 第80-81页 |
4.4 环境压力对三维向下火蔓延速度的影响 | 第81-86页 |
4.4.1 环境压力对预热区和燃烧区传热的影响 | 第81-83页 |
4.4.2 火蔓延速度实验和模型结果对比 | 第83-84页 |
4.4.3 火蔓延速度与环境压力的关系 | 第84-86页 |
4.5 环境压力对特征角度的影响 | 第86-88页 |
4.5.1 特征角度实验结果 | 第86页 |
4.5.2 热解前锋角度预测 | 第86-88页 |
4.6 环境压力对平均火焰高度的影响 | 第88-91页 |
4.6.1 火焰高度实验结果 | 第88-89页 |
4.6.2 火焰高度预测 | 第89-91页 |
4.7 本章小结 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-95页 |
第五章 热薄型PMMA三维向下火蔓延机理研究 | 第95-115页 |
5.1 引言 | 第95-96页 |
5.2 实验装置 | 第96-97页 |
5.3 不同位置处向下火蔓延速度 | 第97-98页 |
5.4 热薄型PMMA三维向下火蔓延 | 第98-110页 |
5.4.1 单一平板三维向下火蔓延研究 | 第98-101页 |
5.4.2 平行双板三维向下火蔓延研究 | 第101-110页 |
5.4.2.1 火蔓延速度 | 第101-106页 |
5.4.2.2 热解前锋角度 | 第106-107页 |
5.4.2.3 火焰高度 | 第107-110页 |
5.5 本章小结 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-115页 |
第六章 总结与展望 | 第115-119页 |
6.1 本文的主要内容和结论 | 第115-116页 |
6.2 本文的主要创新点 | 第116-117页 |
6.3 进一步工作展望 | 第117-119页 |
致谢 | 第119-121页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第121-122页 |