微重强迫对流环境下高温导线燃烧特性及烟颗粒特征
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第17-37页 |
1.1 研究背景 | 第17-21页 |
1.1.1 导线着火对载人航天器的危害 | 第17-19页 |
1.1.2 航天器火灾探测技术 | 第19-21页 |
1.2 研究现状 | 第21-33页 |
1.2.1 微重环境导线着火及火蔓延研究 | 第22-25页 |
1.2.2 微重力环境导线烟颗粒研究 | 第25-30页 |
1.2.3 其他相关研究 | 第30-33页 |
1.3 研究目标与内容 | 第33-34页 |
1.4 技术路线 | 第34页 |
1.5 本文章节安排 | 第34-37页 |
第2章 实验设计 | 第37-53页 |
引言 | 第37页 |
2.1 落塔实验平台 | 第37-40页 |
2.2 实验台架设计 | 第40-46页 |
2.2.1 设计思路 | 第40-41页 |
2.2.2 导线绝缘皮的选取 | 第41-42页 |
2.2.3 导线产、采烟模块 | 第42-43页 |
2.2.4 强迫对流模块 | 第43-44页 |
2.2.5 测量模块 | 第44-45页 |
2.2.6 时序控制器模块 | 第45-46页 |
2.3 测量方法 | 第46-53页 |
2.3.1 火焰形貌 | 第46-47页 |
2.3.2 火焰温度 | 第47-49页 |
2.3.3 碳黑体积分数 | 第49-50页 |
2.3.4 烟颗粒采样分析 | 第50-53页 |
第3章 导线燃烧过程及火焰参数特征 | 第53-79页 |
引言 | 第53页 |
3.1 微重环境气体射流火理论 | 第53-57页 |
3.1.1 火焰高度 | 第53-55页 |
3.1.2 重力对射流扩散火焰碳黑的影响 | 第55-57页 |
3.1.3 空气伴流速度对射流扩散火焰碳黑的影响 | 第57页 |
3.2 微重与空气伴流对导线燃烧的影响 | 第57-77页 |
3.2.1 高温导线燃烧过程 | 第57-67页 |
3.2.2 火焰高度 | 第67-71页 |
3.2.3 碳黑停留时间 | 第71-72页 |
3.2.4 火焰温度及亮度分析 | 第72-77页 |
3.3 本章小结 | 第77-79页 |
第4章 碳黑体积分数及烟颗粒形谱特征 | 第79-105页 |
引言 | 第79页 |
4.1 烟颗粒演化过程相关理论 | 第79-83页 |
4.1.1 碳黑生成理论 | 第81-82页 |
4.1.2 烟颗粒生长 | 第82-83页 |
4.1.3 烟颗粒凝并理论 | 第83页 |
4.2 碳黑体积分数 | 第83-86页 |
4.3 烟颗粒形貌与粒径分布 | 第86-102页 |
4.3.1 烟颗粒SEM图像 | 第86-88页 |
4.3.2 主粒子粒径 | 第88-92页 |
4.3.3 烟颗粒凝团 | 第92-100页 |
4.3.4 烟颗粒分形形貌模拟 | 第100-101页 |
4.3.5 超聚体及其分形维数分析 | 第101-102页 |
4.4 本章小结 | 第102-105页 |
第5章 导线烟颗粒的光散射分析 | 第105-115页 |
引言 | 第105页 |
5.1 烟颗粒变化对感烟探测的影响 | 第105-106页 |
5.2 烟颗粒光散射相关理论 | 第106-111页 |
5.2.1 光散射特征矩阵 | 第106-108页 |
5.2.2 Mie散射理论 | 第108-110页 |
5.2.3 颗粒光散射计算条件 | 第110-111页 |
5.3 烟颗粒光散射模拟分析 | 第111-114页 |
5.3.1 基于Mie散射的烟颗粒光散射模拟 | 第111-113页 |
5.3.2 烟颗粒光散射模拟结果分析 | 第113-114页 |
5.4 本章小结 | 第114-115页 |
第6章 导线填充物类烟颗粒 | 第115-123页 |
引言 | 第115页 |
6.1 类烟颗粒成分分析 | 第115-116页 |
6.2 类烟颗粒形貌分析 | 第116-117页 |
6.3 类烟颗粒对烟颗粒光散射的影响 | 第117-121页 |
6.4 本章小结 | 第121-123页 |
第7章 结论与展望 | 第123-127页 |
7.1 全文总结 | 第123-125页 |
7.2 论文创新点 | 第125-126页 |
7.3 未来工作展望 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-135页 |
致谢 | 第135-137页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第137页 |