摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 微尺度燃烧的研究背景和意义 | 第11页 |
1.2 微尺度燃烧的应用 | 第11-16页 |
1.2.1 微型燃烧机械装置 | 第11-15页 |
1.2.2 微热光电系统 | 第15-16页 |
1.3 微尺度燃烧的研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 微尺度燃烧特性及面临的问题 | 第16-17页 |
1.3.2 微尺度燃烧的稳燃方法 | 第17-20页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 实验方法和数值计算模型 | 第21-35页 |
2.1 实验条件及装置 | 第21-23页 |
2.1.1 实验系统与装置介绍 | 第21-22页 |
2.1.2 微燃烧室设计及加工 | 第22-23页 |
2.1.3 数据采集和处理系统 | 第23页 |
2.2 数值模拟的模型建立 | 第23-33页 |
2.2.1 物理模型及网格划分 | 第24-25页 |
2.2.2 数学模型 | 第25-28页 |
2.2.3 数值计算方法 | 第28-29页 |
2.2.4 混合气体的物性参数 | 第29-30页 |
2.2.5 计算模型 | 第30页 |
2.2.6 边界条件的确定 | 第30-31页 |
2.2.7 化学反应动力学模型 | 第31-33页 |
2.3 模型的实验验证 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 截面突变燃烧室内氢/氧预混合燃烧的实验 | 第35-41页 |
3.1 截面突变对燃烧的影响 | 第35-36页 |
3.2 当量比的影响 | 第36-38页 |
3.3 入口流速的影响 | 第38-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 截面突变燃烧室内氢/氧预混合燃烧的数值模拟 | 第41-50页 |
4.1 截面突变燃烧室内部流场分析 | 第41-42页 |
4.2 截面突变尺寸对燃烧性能的影响 | 第42-45页 |
4.3 入口流速对截面突变燃烧室内部燃烧过程的影响 | 第45-47页 |
4.4 氢气转化率讨论 | 第47-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 对称凸台燃烧室内氢/氧预混合燃烧的数值模拟 | 第50-65页 |
5.1 凸台结构燃烧室内部流场分析 | 第50-52页 |
5.2 凸台高度对燃烧性能的影响 | 第52-57页 |
5.3 入口流速对凸台结构燃烧室内部燃烧过程的影响 | 第57-59页 |
5.4 氢气转化率讨论 | 第59-60页 |
5.5 两类不同结构燃烧室对比 | 第60-63页 |
5.6 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 全文总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 主要结论 | 第65-66页 |
6.2 建议及展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士期间发表的文章 | 第74页 |