致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
1 绪论 | 第20-35页 |
1.1 引言 | 第20-21页 |
1.2 合成气的工程应用 | 第21-23页 |
1.3 湍流与预混火焰的相互作用的直接数值模拟研究 | 第23-33页 |
1.3.1 火焰面与湍流涡团相互作用研究现状 | 第25-28页 |
1.3.2 预混火焰熄火现象研究现状 | 第28-29页 |
1.3.3 预混火焰着火现象研究现状 | 第29-31页 |
1.3.4 等离子体强化合成气预混火焰研究现状 | 第31-33页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第33-35页 |
2 控制方程组与数值方法 | 第35-56页 |
2.1 控制方程组 | 第35-39页 |
2.1.1 流体方程 | 第35-36页 |
2.1.2 组分及温度方程 | 第36-39页 |
2.2 数值方法 | 第39-54页 |
2.2.1 时空交错网格以及半隐式迭代方法 | 第39-41页 |
2.2.2 高阶空间阶数实现方法 | 第41-44页 |
2.2.3 标量插值方式选取 | 第44-47页 |
2.2.4 边界处理 | 第47页 |
2.2.5 谱方法生成均匀同向湍流 | 第47-50页 |
2.2.6 配对涡生成方法 | 第50-52页 |
2.2.7 火焰面后处理方法 | 第52-54页 |
2.3 程序结构与软硬件环境 | 第54-56页 |
2.3.1 程序流程 | 第54页 |
2.3.2 软硬件环境 | 第54-56页 |
3 低马赫数变密度直接数值模拟代码验证 | 第56-71页 |
3.1 涡团通过V型火焰面的湍流验证 | 第56-63页 |
3.1.1 计算工况介绍 | 第56-58页 |
3.1.2 计算工况设置 | 第58-60页 |
3.1.3 计算结果与讨论 | 第60-63页 |
3.2 一维预混层流火焰速度的对比验证 | 第63-70页 |
3.2.1 计算工况介绍 | 第63-64页 |
3.2.2 计算工况设置 | 第64-68页 |
3.2.3 计算结果与讨论 | 第68-70页 |
3.3 本章小结 | 第70-71页 |
4 湍流与火焰面相互作用的直接数值模拟 | 第71-88页 |
4.1 计算工况介绍 | 第71-73页 |
4.2 计算工况设置 | 第73-75页 |
4.3 计算结果与讨论 | 第75-87页 |
4.3.1 不同当量比对于相互作用的影响 | 第75-82页 |
4.3.2 不同雷诺数对于相互作用的影响 | 第82-87页 |
4.4 本章小结 | 第87-88页 |
5 合成气预混火焰熄火与着火的直接数值模拟 | 第88-113页 |
5.1 计算工况介绍 | 第88-90页 |
5.1.1 熄火工况 | 第88-89页 |
5.1.2 着火工况 | 第89-90页 |
5.2 计算工况设置 | 第90-93页 |
5.2.1 熄火工况 | 第90-91页 |
5.2.2 着火工况 | 第91-93页 |
5.3 计算结果与讨论 | 第93-111页 |
5.3.1 不同合成气比例对于熄火的影响 | 第93-99页 |
5.3.2 不同稀释气体比例对于熄火的影响 | 第99-102页 |
5.3.3 不同当量比对于着火的影响 | 第102-104页 |
5.3.4 不同压力对于着火的影响 | 第104-107页 |
5.3.5 不同等离子体浓度对于着火的影响 | 第107-109页 |
5.3.6 不同稀释气比例对于着火的影响 | 第109-111页 |
5.4 本章小结 | 第111-113页 |
6 预混合成气自由燃烧射流等离子体强化的直接数值模拟 | 第113-126页 |
6.1 计算工况介绍 | 第113-114页 |
6.2 计算工况设置 | 第114-116页 |
6.3 计算结果与讨论 | 第116-125页 |
6.3.1 不同等离子体浓度对于流场、温度及组分的影响 | 第117-123页 |
6.3.2 不同等离子体浓度对于火焰面的影响 | 第123-125页 |
6.4 本章小结 | 第125-126页 |
7 全文总结与展望 | 第126-131页 |
7.1 本文主要结论 | 第126-128页 |
7.2 本文的创新之处 | 第128-129页 |
7.3 对今后工作的展望 | 第129-131页 |
参考文献 | 第131-144页 |
作者简历 | 第144-145页 |