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热辐射下积炭类可燃物热解与着火特性的机理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-16页
   ·引言第10-11页
   ·火灾科学的发展与研究方法第11-14页
     ·火灾产生简介第11-12页
     ·火灾科学的发展第12-14页
     ·火灾学基本研究方法第14页
   ·本文的研究目的与内容第14-16页
第二章 积炭类可燃物热解与着火特性研究的文献综述第16-44页
   ·概述第16页
   ·积炭类可燃物表观热解动力学研究现状第16-22页
     ·可燃物表观热解(燃烧)动力学研究的实验设备与方法第17-18页
     ·可燃物表观热解(燃烧)动力学过程影响因素第18-19页
     ·积炭类可燃物表观热解(燃烧)动力学机理模型研究第19-22页
   ·积炭类可燃物热解与着火特性研究现状第22-42页
     ·固体可燃物热解与着火的实验设备与方法第22-25页
     ·影响固体可燃物热解与着火过程的重要因素第25-31页
     ·积炭类可燃物热解与着火过程的模型研究第31-36页
     ·积炭类可燃物临界着火判定依据第36-42页
   ·小结第42-44页
第三章 木材表观热解(燃烧)动力学机理研究第44-71页
   ·引言第44-45页
   ·实验条件与方法第45-49页
     ·实验设备与样品第46-48页
     ·实验工况设定第48-49页
   ·试样表观热解(燃烧)动力学特性实验研究结论与分析第49-64页
     ·利用不同气氛研究火场中木材热解(燃烧)过程表观动力学机理第49-53页
     ·不同氧气浓度下木材表观热解(燃烧)动力学特性第53-58页
     ·木材半焦在不同氧气浓度下的表观热解(燃烧)动力学特性第58-59页
     ·不同升温速率下几种木材表观热解(燃烧)动力学特性第59-64页
   ·含氧气氛下木材的表观热解(燃烧)动力学模型第64-68页
     ·表观热解(燃烧)动力学模型建立与求解第64-66页
     ·氧气浓度对表观热解(燃烧)动力学参数的影响第66-67页
     ·升温速率对表观热解(燃烧)动力学参数的影响第67-68页
   ·小结第68-71页
第四章 热辐射下木材热解与着火特性的实验研究第71-107页
   ·引言第71-72页
   ·实验设备与方法第72-78页
     ·实验设备介绍第72-75页
     ·试样选择与制备第75-76页
     ·实验方法及操作步骤第76-78页
   ·木材热解与着火特性实验结论与分析第78-98页
     ·辐射热流的影响第79-83页
     ·木材种类的影响第83-87页
     ·含水率的影响第87-92页
     ·纹理方向的影响第92-96页
     ·临界(着火)辐射热流第96-98页
   ·木材热解与着火过程中几何结构的变化特性第98-105页
     ·木材几何结构变化特性的物理模型第99-100页
     ·木材热解与着火过程中体积收缩系数的特性第100-102页
     ·木材热解与着火过程中(表面)开裂系数的特性第102-105页
   ·小结第105-107页
第五章 热辐射下木材热解与着火过程的模型研究第107-141页
   ·引言第107-108页
   ·木材热解与着火过程热平衡模型第108-114页
   ·木材热解与着火过程PDE模型第114-136页
     ·木材热解与着火PDE模型的提出与假设第114-117页
     ·PDE模型的建立与求解第117-121页
     ·PDE模型的验证与预测第121-136页
   ·热平衡模型与PDE模型的对比第136-139页
   ·小结第139-141页
第六章 全文总结第141-145页
   ·本文主要研究结论第141-143页
   ·本文研究的创新点第143-144页
   ·下一步研究展望第144-145页
附录第145-158页
 附录1:不同氧气浓度下几种材料的热解反应表观动力学参数表第145-147页
 附录2:不同升温速率下几种材料的热解反应表观动力学参数表第147-148页
 附录3:热解与着火特性实验中试样的密度分析表第148-152页
 附录4:三种木材的含水率试样表第152-154页
 附录5:几种木材在不同热流下的体积形变照片第154-155页
 附录6:木材热解与着火过程综合微分模型源项Q_r″说明第155-157页
 附录7:热平衡模型与PDE模型中参数说明表第157-158页
参考文献第158-168页
攻读博士学位期间的学术论文第168-169页
致谢第169页

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