首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--内燃机论文--燃气轮机(燃气透平)论文--理论论文

燃烧诱发热声不稳定特性及控制研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-11页
图目录第11-15页
表目录第15-16页
符号清单第16-22页
第1章 绪论及文献综述第22-57页
   ·引言第22-23页
   ·问题的提出及本文的研究范围第23-27页
     ·问题的提出第23-26页
     ·本文的研究范围第26-27页
   ·燃烧热声不稳定的产生机理第27-37页
     ·燃烧热声不稳定现象简介第27-28页
     ·燃烧热声不稳定机理的试验研究第28-37页
   ·燃烧热声不稳定的理论研究第37-43页
     ·燃烧热声不稳定的线性理论第37-40页
     ·燃烧热声不稳定的新理论第40-43页
   ·燃烧热声不稳定的控制第43-51页
     ·燃烧热声不稳定的被动控制第44-46页
     ·燃烧热声不稳定的主动控制第46-51页
   ·燃烧热声不稳定的计算流体力学模拟第51-55页
     ·计算流体力学模拟的简介第51-52页
     ·燃烧热声不稳定的计算流体力学模拟第52-55页
   ·本文的组织结构及拟解决的科技问题第55-57页
第2章 试验装置及试验方法简介第57-71页
   ·引言第57页
   ·Rijke型燃烧器热声不稳定试验台架第57-59页
   ·旋流燃烧器热声不稳定试验台架第59-61页
   ·传感器及分析测量仪器简介第61-69页
     ·热电偶第61页
     ·动态压力传感器第61-62页
     ·质量流量控制系统第62-63页
     ·温度信号采集系统第63-64页
     ·VXI动态信号采集系统第64-66页
     ·Agilent VEE虚拟仪器第66-68页
     ·Horiba红外烟气分析仪第68-69页
   ·试验方法简介第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第3章 Rijke型燃烧器热声不稳定的试验研究第71-96页
   ·引言第71-72页
   ·化学当量比对热声不稳定特性的影响第72-80页
     ·化学当量的定义第72-74页
     ·极限周期振荡波形及频谱分析第74-77页
     ·温度分布变化规律第77-78页
     ·热声不稳定强度及共振频率的变化规律第78-80页
   ·进气速度对热声不稳定特性的影响第80-85页
     ·试验工况设计第80-82页
     ·燃烧温度的综合分析第82-83页
     ·热声不稳定振幅及共振频率的综合分析第83-85页
   ·Rijke型燃烧器热声不稳定的起振非线性第85-90页
   ·热声不稳定条件下的烟气排放特性第90-93页
     ·烟气中CO_2/O_2的生成规律第90-91页
     ·CO生成规律第91-92页
     ·NO_x生成规律第92-93页
   ·本章小结第93-96页
第4章 Rijke管自激热声不稳定的数值模拟第96-124页
   ·引言第96-97页
   ·基于CFD的Rijke管自激热声不稳定的实现第97-103页
     ·数学模型第97-99页
     ·起振过程和极限周期第99-101页
     ·相位分析第101-102页
     ·模拟结果与试验数据对比及分析第102-103页
     ·振荡流场和振荡温度场可视化第103页
   ·Rijke管进气温度对热声不稳定特性的影响第103-110页
     ·固定流率不同起振温度Rijke管的压力波形第103-105页
     ·固定流率不同起振温度Rijke管的振幅及共振频率第105-106页
     ·固定流率不同起振温度Rijke管的起振速度第106-107页
     ·固定速度不同起振温度Rijke管的压力波形第107-109页
     ·固定速度不同起振温度Rijke管的振幅及共振频率第109-110页
     ·固定速度不同起振温度Rijke管的起振速度第110页
   ·Rijke管工质种类对热声不稳定特性的影响第110-115页
     ·不同工质Rijke管的起振压力波形第110-112页
     ·不同工质Rijke管的振幅及共振频率第112-114页
     ·工质种类对Rijke管起振速度的影响第114-115页
   ·Rijke管管壁散热对热声不稳定特性的影响第115-119页
     ·不同管壁散热下Rijke管热声不稳定压力波形第115-117页
     ·不同管壁散热下Rijke管的主峰振幅及共振频率第117-118页
     ·不同管壁散热对Rijke管热声不稳定起振速度的影响第118-119页
   ·Rijke管进气速度对热声不稳定特性的影响第119-122页
     ·不同进气速度下Rijke管热声不稳定压力波形第119-120页
     ·不同进气速度下Rijke管主峰振幅和共振频率的变化规律第120-121页
     ·不同进气速度下Rijke管的起振速度第121-122页
   ·本章小结第122-124页
第5章 旋流燃烧器热声不稳定特性的试验研究第124-150页
   ·引言第124-125页
   ·化学当量比对热声不稳定特性的影响第125-133页
     ·试验简介及试验工况第125-126页
     ·热声不稳定的压力波形及频谱分析第126-130页
     ·热声不稳定的振幅及共振频率的变化规律第130-133页
   ·进气速度对热声不稳定特性的影响第133-137页
     ·试验工况第133-135页
     ·热声不稳定的振幅及共振频率的变化规律第135-136页
     ·温度分布的变化规律第136-137页
   ·旋流强度对热声不稳定特性的影响第137-142页
     ·试验工况设计第137-138页
     ·热声不稳定的压力波形及频谱分析第138-140页
     ·热声不稳定的振幅及共振频率的变化规律第140-142页
     ·温度分布的变化规律第142页
   ·热声不稳定条件下旋流燃烧器的烟气排放特性第142-148页
     ·烟气中O_2及CO_2的排放特性第142-144页
     ·旋流燃烧器的燃烧效率第144-146页
     ·烟气中的CO及NO_x的排放特性第146-148页
   ·本章小结第148-150页
第6章 横向射流控制旋流燃烧器热声不稳定第150-168页
   ·引言第150-151页
   ·横向射流控制热声不稳定第151-158页
     ·试验简介第151-153页
     ·试验工况表第153页
     ·JICF控制效果及其分析第153-158页
   ·横向射流控制热声不稳定的烟气排放特性第158-161页
     ·烟气中O_2及CO_2的排放特性第158-159页
     ·热声不稳定控制前后的燃烧效率第159-160页
     ·烟气中的CO及NO_x的排放特性第160-161页
   ·横向火焰控制热声不稳定第161-166页
     ·试验简介第161页
     ·试验工况第161-162页
     ·JFCF控制效果及其分析第162-166页
   ·本章小结第166-168页
第7章 旋流燃烧器热声不稳定的数值模拟第168-197页
   ·引言第168-169页
   ·计算区域及网格生成第169-170页
   ·数学模型第170-176页
     ·湍流模型第170-171页
     ·小火焰模型及化学反应机理第171-174页
     ·湍流与化学反应的耦合第174-175页
     ·边界条件及用户自定义函数第175-176页
   ·热态流场结果及分析第176-186页
     ·温度场结果及分析第176-179页
     ·速度场结果及分析第179-181页
     ·组分场结果及分析第181-185页
     ·数值模拟结果与实验结果的对比第185-186页
   ·旋流燃烧器热声不稳定的数值模拟实现第186-195页
     ·压力波形及其分析第186-188页
     ·频谱分析第188-189页
     ·相位分析第189-190页
     ·脉动标量场分析第190-195页
   ·本章小结第195-197页
第8章 结论第197-200页
   ·全文总结及创新点第197-198页
   ·下一步工作的展望第198-200页
参考文献第200-219页
作者简历第219-221页
 教育经历第219页
 项目经历第219页
 发表论文第219-221页
 获奖经历第221页

论文共221页,点击 下载论文
上一篇:气动—柴油混合动力发动机工作过程研究
下一篇:纳米流体强化传热的实验和数值模拟研究