甲烷—沉积煤尘爆炸实验与大涡模拟
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
引言 | 第12-14页 |
1 文献综述 | 第14-34页 |
·气体和粉尘爆炸基本形式 | 第14-15页 |
·气体和粉尘爆炸的影响因素 | 第15-19页 |
·气体和粉尘性质的影响 | 第15-17页 |
·初始温度和压力的影响 | 第17-18页 |
·容器的影响 | 第18页 |
·湍流的影响 | 第18-19页 |
·国内外研究概况 | 第19-33页 |
·实验研究 | 第20-25页 |
·理论研究 | 第25-30页 |
·数值模拟研究 | 第30-32页 |
·研究现状小结 | 第32-33页 |
·本文主要内容 | 第33-34页 |
2 甲烷-空气爆炸过程实验研究 | 第34-48页 |
·实验系统设计 | 第34-37页 |
·实验装置 | 第34-36页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·实验结果 | 第37-45页 |
·管道内甲烷爆炸特征 | 第37-39页 |
·单一障碍物对爆炸压力的影响 | 第39-43页 |
·多障碍物对爆炸压力的影响 | 第43-45页 |
·讨论 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
3 气体爆炸数学模型与数值方法 | 第48-58页 |
·气体爆炸数学模型 | 第48-54页 |
·气相流动模型 | 第48-51页 |
·气体燃烧模型 | 第51-52页 |
·热辐射模型 | 第52-53页 |
·管道壁面热耗散模型 | 第53-54页 |
·数值方法 | 第54-55页 |
·离散方法 | 第54页 |
·时间步长的确定 | 第54-55页 |
·边界条件与初始条件 | 第55页 |
·边界条件 | 第55页 |
·初始条件 | 第55页 |
·计算流程 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
4 甲烷-空气爆炸火焰传播过程数值模拟 | 第58-74页 |
·模型验证 | 第58-62页 |
·计算工况 | 第58页 |
·网格划分 | 第58-60页 |
·计算结果与实验数据的比较 | 第60-62页 |
·火焰传播过程与分析 | 第62-66页 |
·火焰面形状变化过程 | 第62-65页 |
·火焰传播速度 | 第65-66页 |
·管道内气体爆炸的影响因素 | 第66-72页 |
·长径比对爆炸过程的影响 | 第66-70页 |
·点火源位置对爆炸过程的影响 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
5 障碍物条件下甲烷-空气爆炸数值模拟 | 第74-86页 |
·数学模型与网格划分 | 第74页 |
·障碍物附近火焰变形与流场分析 | 第74-76页 |
·单一障碍物对火焰传播与爆炸压力的影响 | 第76-82页 |
·多障碍物对爆炸过程的影响 | 第82-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
6 气体爆炸诱导沉积煤尘爆炸实验研究 | 第86-94页 |
·实验装置与方法 | 第86-87页 |
·实验结果 | 第87-92页 |
·甲烷爆炸诱导沉积煤尘爆炸过程 | 第87-88页 |
·障碍物对甲烷-沉积煤尘爆炸过程的影响 | 第88-92页 |
·本章小结 | 第92-94页 |
7 气体诱导沉积煤尘爆炸数值模拟 | 第94-108页 |
·数值模型 | 第94-102页 |
·颗粒运动模型 | 第94-95页 |
·挥发份析出模型 | 第95页 |
·颗粒表面燃烧模型 | 第95-96页 |
·气相湍流燃烧模型 | 第96-97页 |
·热辐射模型 | 第97-98页 |
·颗粒相与气相之间动量、热量和质量交换 | 第98-99页 |
·数值方法 | 第99-100页 |
·边界条件、初始条件 | 第100页 |
·计算流程 | 第100-102页 |
·甲烷爆炸诱导沉积煤尘弥散过程 | 第102-106页 |
·无障碍物时煤尘的弥散过程 | 第102页 |
·障碍物对煤尘弥散过程的影响 | 第102-106页 |
·甲烷-煤尘爆炸压力计算结果 | 第106-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
8 结论与展望 | 第108-110页 |
·结论 | 第108-109页 |
·创新点 | 第109页 |
·展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-117页 |
附录A 不同时刻火焰锋面与流场在X-Y平面分布 | 第117-121页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
作者简介 | 第123-124页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第124页 |