IGCC低旋流燃烧器冷态流场的实验与数值研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
参数释义 | 第7-10页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 低旋流燃烧技术研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 低旋流燃烧技术的发展 | 第11-12页 |
1.2.2 国内外相关研究现状 | 第12-16页 |
1.3 理论基础 | 第16-20页 |
1.3.1 低旋流燃烧的理论基础 | 第16-18页 |
1.3.2 粒子图像测速技术(PIV)简介 | 第18-19页 |
1.3.3 计算流体力学简介 | 第19-20页 |
1.4 本文的主要工作内容 | 第20-22页 |
第2章 低旋流实验台设计与实验步骤 | 第22-36页 |
2.1 旋流器的设计 | 第22-24页 |
2.2 实验平台的搭建 | 第24-30页 |
2.2.1 供气系统 | 第25页 |
2.2.2 示踪粒子添加系统 | 第25-28页 |
2.2.3 旋流燃烧器核心实验件 | 第28-29页 |
2.2.4 PIV测试系统 | 第29-30页 |
2.3 实验步骤 | 第30-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 低旋流冷态流场的实验研究 | 第36-51页 |
3.1 展向截面流场分析 | 第36-43页 |
3.2 铅垂截面流场分析 | 第43-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 低旋流冷态流场的数值计算研究 | 第51-67页 |
4.1 流场模型的建立 | 第51页 |
4.2 计算有效性验证 | 第51-52页 |
4.3 流场模型的求解 | 第52-53页 |
4.4 旋流流场数值计算结果的分析 | 第53-65页 |
4.4.1 展向截面流场分析 | 第53-60页 |
4.4.2 铅垂截面流场分析 | 第60-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第5章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67页 |
5.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
研究生履历 | 第73页 |