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H2/CO湍流预混火焰面与涡团相互作用的直接数值模拟

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

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