中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 引言 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 点火 | 第11-13页 |
1.2.2 火焰传播 | 第13-18页 |
1.2.3 冷焰 | 第18-19页 |
1.3 研究动机和目标 | 第19-20页 |
1.4 研究内容和论文结构 | 第20-22页 |
2 实验和模拟方法 | 第22-40页 |
2.1 实验方法 | 第22-29页 |
2.1.1 高压燃烧弹实验 | 第22-25页 |
2.1.2 实验设计与实验系统改造 | 第25-26页 |
2.1.3 数据采集和处理方法 | 第26-28页 |
2.1.4 实验验证 | 第28-29页 |
2.2 数值模拟方法 | 第29-38页 |
2.2.1 PREMIX程序 | 第29-31页 |
2.2.2 A-SURF程序 | 第31-38页 |
2.3 小结 | 第38-40页 |
3 水蒸气对预混燃气点火与火焰传播的影响 | 第40-50页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 模型与算法 | 第41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-48页 |
3.3.1 水蒸气稀释对最小点火能的影响 | 第41-46页 |
3.3.2 水蒸气稀释的热效应和化学效应 | 第46-48页 |
3.4 小结 | 第48-50页 |
4 贫燃氢气/空气/氦气的层流预混火焰传播特性 | 第50-64页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验和模拟方法 | 第50-51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-62页 |
4.3.1 压力升高对贫燃H_2/O_2/He的层流火焰速度的影响 | 第51-59页 |
4.3.2 不同当量比的H_2/O_2/He层流火焰速度 | 第59-62页 |
4.4 小结 | 第62-64页 |
5 贫燃合成气/空气的层流预混火焰传播特性 | 第64-74页 |
5.1 引言 | 第64-65页 |
5.2 实验和模拟方法 | 第65-66页 |
5.3 结果与讨论 | 第66-72页 |
5.4 小结 | 第72-74页 |
6 预混冷焰的点火与火焰传播特性 | 第74-88页 |
6.1 引言 | 第74-75页 |
6.2 模型与算法 | 第75-76页 |
6.3 结果与讨论 | 第76-86页 |
6.3.1 预混冷焰的瞬态传播 | 第76-79页 |
6.3.2 影响冷焰传播的因素 | 第79-82页 |
6.3.3 不同化学反应机理的冷焰传播 | 第82-84页 |
6.3.4 不同点火方式的冷焰传播 | 第84-86页 |
6.4 小结 | 第86-88页 |
7 结论与展望 | 第88-92页 |
7.1 结论 | 第88-89页 |
7.2 创新点 | 第89页 |
7.3 研究展望 | 第89-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-104页 |
附录 | 第104页 |
A.攻读博士学位期间发表的期刊论文 | 第104页 |
B.学术会议论文 | 第104页 |
C.攻读博士学位期间获得的荣誉与经历 | 第104页 |