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内燃机缸内条件下实用燃油多组分蒸发模型研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第18-21页
1 绪论第21-46页
    1.1 研究背景与意义第21-22页
    1.2 单液滴蒸发的研究现状第22-43页
        1.2.1 单液滴蒸发实验的研究现状第22-31页
        1.2.2 单液滴蒸发模拟的研究方法及假设第31-33页
        1.2.3 组分描述的研究方法及现状第33-34页
        1.2.4 液相模型的研究方法及现状第34-37页
        1.2.5 气相模型的研究方法及现状第37-43页
    1.3 当前研究存在的问题第43-44页
    1.4 本文的研究内容第44-46页
2 离散多组分扩散蒸发模型第46-64页
    2.1 数学物理模型第47-50页
        2.1.1 气相质量守恒第47-48页
        2.1.2 气相能量守恒第48-49页
        2.1.3 液相质量和能量守恒第49-50页
        2.1.4 气液相平衡计算第50页
    2.2 离散多组分扩散蒸发模型的验证第50-58页
        2.2.1 单组分燃油的验证第51-54页
        2.2.2 双组分燃油的验证第54-56页
        2.2.3 多组分实用燃油的验证第56-58页
    2.3 环境气体成分对燃油蒸发的影响第58-61页
    2.4 EGR对燃油蒸发的影响第61-62页
    2.5 本章小结第62-64页
3 混合多组分扩散蒸发模型第64-82页
    3.1 数学物理模型第65-71页
        3.1.1 连续概率分布函数第66-68页
        3.1.2 气相质量守恒第68-69页
        3.1.3 气相能量守恒第69页
        3.1.4 液相质量与能量守恒第69-70页
        3.1.5 气液相平衡计算第70-71页
    3.2 HMC蒸发模型的验证第71-76页
        3.2.1 实用燃油组分分布第71-74页
        3.2.2 实用燃油蒸发的验证第74-76页
    3.3 HMC、CMC和DMC三种模型的比较第76-80页
    3.4 本章小结第80-82页
4 高温高压多组分蒸发模型第82-112页
    4.1 数学物理模型第84-88页
        4.1.1 高温辐射热量子模型第84-85页
        4.1.2 高压气液相平衡计算第85-88页
    4.2 高温高压多组分蒸发模型的验证第88-94页
        4.2.1 组分燃油的验证第88-91页
        4.2.2 多组分实用柴油的验证第91-94页
    4.3 环境温度和压力对实用燃油蒸发的影响第94-103页
        4.3.1 辐射热量的影响第95-98页
        4.3.2 环境压力的影响第98-103页
    4.4 实用燃油喷雾模拟第103-110页
        4.4.1 KIVA-3V数值模型介绍第103-104页
        4.4.2 不同蒸发模型对实用燃油喷雾发展的影响第104-110页
    4.5 本章小结第110-112页
5 准维多组分蒸发模型第112-135页
    5.1 液相传热传质模型的发展现状第112-113页
    5.2 数学物理模型第113-119页
        5.2.1 零维多组分蒸发模型第114-115页
        5.2.2 一维多组分蒸发模型第115-116页
        5.2.3 准维多组分蒸发模型第116-117页
        5.2.4 液滴运动模型第117-119页
    5.3 准维多组分蒸发模型的验证第119-122页
        5.3.1 双组分燃油的验证第119-120页
        5.3.2 自由落体双组分燃油的验证第120-122页
    5.4 高温强制对流条件下液滴的蒸发过程第122-131页
        5.4.1 强制对流条件下三种蒸发模型的比较第122-127页
        5.4.2 高温环境下三种蒸发模型的比较第127-130页
        5.4.3 液相温度和组分浓度分布对液滴蒸发的影响第130-131页
    5.5 不同蒸发模型对实用燃油喷雾发展的影响第131-133页
    5.6 本章小结第133-135页
6 结论与展望第135-139页
    6.1 结论第135-137页
    6.2 创新点第137-138页
    6.3 展望第138-139页
参考文献第139-151页
附录A 液相物性参数计算第151-154页
附录B 气相物性参数计算第154-156页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第156-158页
致谢第158-159页
作者简介第159页

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