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甲烷/空气高压对冲火焰的数值模拟及非预混湍流燃烧的初步研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
图目录第7-9页
表目录第9-10页
目录第10-12页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 层流对冲火焰第13-15页
        1.2.1 基本介绍第13页
        1.2.2 层流对冲火焰的研究现状第13-15页
    1.3 非预混湍流燃烧第15-21页
        1.3.1 反应项的建模第15-17页
            1.3.1.1. 涡耗散概念模型第16页
            1.3.1.2. PDF输运方程模型第16-17页
            1.3.1.3. 火焰表面密度模型第17页
        1.3.2 反应标量方程建模第17-19页
            1.3.2.1. 层流火焰面模型第18-19页
            1.3.2.2. 条件动量闭合方法第19页
        1.3.3 非预混湍流燃烧的研究现状第19-21页
    1.4 本文工作第21-22页
第2章 数值方法第22-31页
    2.1 层流对冲火焰的数值模型第22-25页
        2.1.1 守恒方程第22-23页
        2.1.2 边界条件第23页
        2.1.3 物性计算方法第23-24页
        2.1.4 火焰面文件第24-25页
    2.2 非预混湍流燃烧的数值方法第25-30页
        2.2.1 物理模型第25页
        2.2.2 守恒方程第25-26页
        2.2.3 湍流模型第26-27页
        2.2.4 燃烧-流动耦合模型第27-29页
        2.2.5 边界条件第29-30页
        2.2.6 物性计算第30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 模型验证第31-41页
    3.1 物性计算方法的验证第31-34页
    3.2 层流对冲火焰计算模型的验证第34-37页
    3.3 非预混湍流燃烧计算模型的验证第37-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 甲烷/空气高压层流对冲火焰的数值模拟研究第41-56页
    4.1 参数设置第41页
    4.2 火焰温度和结构第41-46页
        4.2.1 压力的影响第41-43页
        4.2.2 应变率的影响第43-44页
        4.2.3 压力和应变率的影响第44-46页
    4.3 放热速率第46-49页
        4.3.1 压力的影响第46页
        4.3.2 应变率的影响第46-47页
        4.3.3 压力和应变率的影响第47-49页
    4.4 组分分布第49-55页
        4.4.1 CO_2和CO的分布第49-50页
        4.4.2 中间组分的分布第50-52页
        4.4.3 NO_x的分布第52-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第5章 甲烷/空气高压非预混湍流燃烧的初步研究第56-69页
    5.1 网格独立性分析第56页
    5.2 参数设置第56-57页
    5.3 压力的影响第57-61页
        5.3.1 压力对温度分布的影响第57-59页
        5.3.2 压力对组分分布的影响第59-61页
    5.4 当量比的影响第61-63页
        5.4.1 当量比对温度分布的影响第61-62页
        5.4.2 当量比对组分分布的影响第62-63页
    5.5 周向速度的影响第63-67页
        5.5.1 参数设置第63-64页
        5.5.2 旋流的影响第64-67页
        5.5.3 有旋流时当量比的影响第67页
    5.6 本章小结第67-69页
第6章 总结与展望第69-71页
    6.1 研究总结第69页
    6.2 研究展望第69-71页
参考文献第71-80页
附录A第80-81页
附录B第81-82页
作者简历第82页

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