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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

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