摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 阴燃的研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 点燃阶段 | 第11-12页 |
1.2.2 传播阶段 | 第12页 |
1.2.3 临界状态 | 第12-13页 |
1.3 林火研究的发展趋势 | 第13-14页 |
1.4 本文研究目的及内容 | 第14-15页 |
2 森林腐殖质的热解动力学特性 | 第15-25页 |
2.1 热解实验 | 第15-16页 |
2.1.1 实验仪器 | 第15页 |
2.1.2 实验方法 | 第15-16页 |
2.1.3 实验材料 | 第16页 |
2.1.4 实验过程 | 第16页 |
2.2 腐殖质的热解特性 | 第16-19页 |
2.2.1 空气氛围下的热解特性 | 第16-17页 |
2.2.2 氮气氛围下的热解特性 | 第17-18页 |
2.2.3 两种气氛下热解特性的比较 | 第18-19页 |
2.3 动力学分析 | 第19-24页 |
2.3.1 热分析动力学方程 | 第19-20页 |
2.3.2 Coats-redfern积分法 | 第20-21页 |
2.3.3 动力学参数计算 | 第21-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
3 森林腐殖质的阴燃实验 | 第25-35页 |
3.1 实验方法 | 第25-27页 |
3.1.1 阴燃引燃方式 | 第25页 |
3.1.2 温度测量方式 | 第25-26页 |
3.1.3 速度计算方法 | 第26-27页 |
3.1.4 质量测量方法 | 第27页 |
3.2 实验装置 | 第27-30页 |
3.2.1 工作原理 | 第27页 |
3.2.2 设计要求 | 第27-28页 |
3.2.3 设计结果 | 第28-30页 |
3.3 实验过程 | 第30-31页 |
3.3.1 实验材料 | 第30页 |
3.3.2 实验步骤 | 第30-31页 |
3.3.3 注意事项 | 第31页 |
3.4 实验结果 | 第31-34页 |
3.4.1 阴燃特性 | 第31-32页 |
3.4.2 温度特性 | 第32页 |
3.4.3 蔓延特性 | 第32-33页 |
3.4.4 质量变化 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
4 含水率对森林腐殖质阴燃规律的影响 | 第35-42页 |
4.1 实验材料 | 第35页 |
4.2 实验方案 | 第35页 |
4.3 含水率为 10%的腐殖质阴燃实验结果 | 第35-37页 |
4.3.1 阴燃温度变化 | 第35-36页 |
4.3.2 阴燃峰值温度 | 第36页 |
4.3.3 阴燃传播速度 | 第36-37页 |
4.4 不同含水率腐殖质的阴燃实验结果 | 第37-41页 |
4.4.1 含水率对阴燃温度变化的影响 | 第37-38页 |
4.4.2 含水率对峰值温度的影响 | 第38-39页 |
4.4.3 含水率对阴燃传播速度的影响 | 第39-40页 |
4.4.4 含水率对质量变化的影响 | 第40-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-42页 |
5 粒径对森林腐殖质阴燃规律的影响 | 第42-49页 |
5.1 实验材料 | 第42页 |
5.2 实验方案 | 第42页 |
5.3 粒径为 20-40 目的腐殖质阴燃实验结果 | 第42-44页 |
5.3.1 阴燃温度变化 | 第42-43页 |
5.3.2 阴燃峰值温度 | 第43-44页 |
5.3.3 阴燃传播速度 | 第44页 |
5.4 不同粒径腐殖质的阴燃实验结果 | 第44-48页 |
5.4.1 粒径对阴燃温度变化的影响 | 第45页 |
5.4.2 粒径对峰值温度的影响 | 第45-46页 |
5.4.3 粒径对阴燃传播速度的影响 | 第46-47页 |
5.4.4 粒径对质量变化的影响 | 第47-48页 |
5.5 本章小结 | 第48-49页 |
结论 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |