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贫燃料预混燃烧回火特性研究

摘要第1-3页
Abstract第3-5页
目录第5-8页
第一章 绪论第8-20页
 1.1 课题背景第8-10页
 1.2 回火及其研究第10-17页
  1.2.1 火焰稳定理论简介第10-11页
  1.2.2 回火第11-13页
   1.2.2.1 回火机理第11-12页
   1.2.2.2 回火的数学表示方法第12-13页
  1.2.3 预混燃烧回火研究现状第13-17页
   1.2.3.1 回火的实验研究第13-15页
   1.2.3.2 回火的数值模拟研究第15-16页
   1.2.3.3 回火的其它研究第16页
   1.2.3.4 小结第16-17页
 1.3 本文的主要研究内容第17-20页
第二章 数值计算的物理模型简介第20-34页
 2.1 引言第20页
 2.2 物理模型第20-30页
  2.2.1 湍流模型第20-22页
   2.2.1.1 标准κ-ε(SKE)模型第21页
   2.2.1.2 Realizable κ-ε(RKE)模型第21-22页
   2.2.1.3 κ-ε湍流模型中对流换热和质量输运模拟第22页
  2.2.2 湍流燃烧模型第22-30页
   2.2.2.1 平衡混合物分数/PDF模型第23-25页
   2.2.2.2 预混燃烧模型第25-29页
   2.2.2.3 部分预混燃烧模型第29-30页
 2.3 数学模型第30页
 2.4 求解技术简介第30-31页
 2.5 离散格式第31-33页
  2.5.1 一阶迎风格式第32页
  2.5.2 二阶迎风格式第32-33页
 2.6 本章小结第33-34页
第三章 模型校验及甲烷回火特性的数值模拟与实验研究第34-64页
 3.1 引言第34页
 3.2 模型校验第34-37页
  3.2.1 冷态流场校验第34-35页
   3.2.1.1 计算模型及边界条件第34-35页
   3.2.1.2 计算结果和实验结果的比较第35页
  3.2.2 热态流场校验第35-37页
   3.2.2.1 计算模型及边界条件第35-36页
   3.2.2.2 计算结果和实验结果的比较第36-37页
 3.3 甲烷回火特性的数值模拟与实验研究第37-42页
  3.3.1 数值模拟的数值模型和边界条件第37页
  3.3.2 实验装置、测量系统及实验方法第37-38页
  3.3.3 甲烷锥型火焰的稳定特性第38-39页
  3.3.4 甲烷锥型火焰的回火特性第39-42页
   3.3.4.1 回火曲线的比较第39-40页
   3.3.4.2 回火过程分析第40-42页
 3.4 本章小结第42-64页
第四章 高氢燃料回火特性的计算与实验研究第64-78页
 4.1 实验系统第65页
  4.1.1 实验装置第65页
  4.1.2 实验方法第65页
 4.2 实验结果及分析第65-68页
  4.2.1 层流火焰传播速度的计算第65-66页
  4.2.2 实验结果及结果讨论第66-68页
   4.2.2.1 不同燃料的稳定极限第66页
   4.2.2.2 不同管径的影响第66-67页
   4.2.2.3 无量纲数(Peclet)表示的实验结果第67-68页
 4.3 数值模拟第68-70页
  4.3.1 网格划分、边界条件及计算模型的选取第68页
  4.3.2 计算结果与实验结果的比较第68-70页
   4.3.2.1 冷态第68-69页
   4.3.2.2 热态第69-70页
 4.4 本章小结第70-78页
第五章 总结与展望第78-80页
 5.1 主要结论第78-79页
 5.2 本工作的创新点第79页
 5.3 对后续工作的几点建议及对今后该研究方向的展望第79-80页
参考文献第80-84页
主要符号说明第84-87页
攻读硕士学位期间发表的文章第87-88页
致谢第88页

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