可调式机械雾化喷嘴的燃烧性能研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
主要符号表 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
·课题背景 | 第10-11页 |
·研究意义 | 第11页 |
·研究现状 | 第11-16页 |
·液体燃料雾化技术进展 | 第11-13页 |
·液体燃料扩散燃烧研究现状 | 第13-14页 |
·旋流喷嘴应用现状 | 第14-16页 |
·研究内容 | 第16-17页 |
·研究方法 | 第17-19页 |
第二章 液体燃料雾化燃烧机理 | 第19-22页 |
·压力旋流雾化机理 | 第19页 |
·压力旋流雾化特点 | 第19页 |
·压力旋流雾化机理 | 第19页 |
·液体燃料扩散燃烧机理 | 第19-22页 |
·喷雾火焰构造 | 第19-20页 |
·喷雾火焰长度 | 第20-22页 |
第三章 单液滴燃烧计算分析 | 第22-47页 |
·气体状态 | 第22页 |
·物性参数 | 第22-26页 |
·空气导热系数 | 第22-23页 |
·燃料油蒸汽导热系数 | 第23-24页 |
·燃料油蒸汽定压比热 | 第24页 |
·燃料油汽化潜热 | 第24-25页 |
·扩散系数 | 第25-26页 |
·单液滴燃烧模型 | 第26-31页 |
·液滴粒径变化 | 第26-29页 |
·公式验证 | 第29-31页 |
·轻柴油液滴燃烧分析 | 第31-40页 |
·相对静止的单液滴燃烧 | 第31-32页 |
·一体化炉灶内的单液滴燃烧 | 第32-40页 |
·液滴粒径与压力差、喷雾锥角的关系 | 第40-45页 |
·液滴路径 | 第40-41页 |
·最大雾化粒径 | 第41-45页 |
·小结 | 第45-47页 |
第四章 多液滴燃烧数值模拟 | 第47-75页 |
·模型建立及网格划分 | 第47-48页 |
·一体化炉灶几何模型 | 第47页 |
·积分区域网格化 | 第47-48页 |
·湍流模型 | 第48-49页 |
·基本湍流模型 | 第48-49页 |
·湍流模型选择 | 第49页 |
·雾化模型 | 第49-50页 |
·基本雾化模型 | 第49-50页 |
·雾化模型选择 | 第50页 |
·非预混湍流扩散燃烧模型 | 第50-54页 |
·混合分数 | 第50-51页 |
·化学反应基本组分及中间组分 | 第51页 |
·湍流—化学反应相互作用的PDF 模拟结果 | 第51-54页 |
·辐射模型 | 第54-56页 |
·基本辐射模型 | 第54-56页 |
·辐射模型选择 | 第56页 |
·边界条件 | 第56-60页 |
·离散相边界条件 | 第56-58页 |
·辐射模型边界条件 | 第58页 |
·入口边界条件 | 第58-59页 |
·出口边界条件 | 第59页 |
·壁面边界条件 | 第59-60页 |
·点火过程 | 第60页 |
·模拟结果分析 | 第60-74页 |
·速度场模拟结果 | 第60-62页 |
·温度场模拟结果 | 第62-67页 |
·组分模拟结果 | 第67-69页 |
·液滴分布模拟结果 | 第69-72页 |
·考虑液滴相互作用的最大雾化粒径 | 第72-74页 |
·小结 | 第74-75页 |
第五章 喷嘴内流场特性分析 | 第75-83页 |
·模型建立及网格划分 | 第75-76页 |
·涡流室几何模型 | 第75页 |
·积分区域网格划分 | 第75-76页 |
·湍流模型 | 第76页 |
·多相流模型 | 第76-77页 |
·边界条件 | 第77页 |
·入口边界条件 | 第77页 |
·出口边界条件 | 第77页 |
·壁面边界条件 | 第77页 |
·方程离散及求解 | 第77页 |
·模拟结果分析 | 第77-82页 |
·小结 | 第82-83页 |
第六章 可调式机械雾化喷嘴设计流程 | 第83-90页 |
·设计思路 | 第83-84页 |
·设计流程总结 | 第84-87页 |
·喷嘴结构图 | 第87-88页 |
·喷嘴设计软件研发 | 第88-90页 |
第七章 结论与展望 | 第90-92页 |
·结论 | 第90-91页 |
·展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-95页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |