基于定容燃烧弹的湍流火焰燃烧分析
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-11页 |
1. 绪论 | 第11-21页 |
·研究背景及意义 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-20页 |
·湍流燃烧试验装置及其相关研究 | 第12-17页 |
·湍流燃烧试验测试技术 | 第17-20页 |
·论文的主要工作 | 第20-21页 |
2. 预混湍流燃烧弹试验平台的研究开发 | 第21-40页 |
·试验平台的方案设计 | 第21页 |
·湍流射流装置的开发 | 第21-31页 |
·喷射阀及阀座的整体设计 | 第22-26页 |
·射流器的开发 | 第26-31页 |
·配气预混装置的开发 | 第31-37页 |
·预混箱的结构设计 | 第32-35页 |
·混合装置的设计开发 | 第35-37页 |
·试验平台的密封性分析 | 第37-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
3. 燃烧弹喷射与点火控制系统的研究 | 第40-54页 |
·喷射与点火控制系统功能分析 | 第40-43页 |
·喷射系统功能分析 | 第40-42页 |
·点火系统功能分析 | 第42-43页 |
·时序控制系统功能分析 | 第43页 |
·喷射与点火控制系统的硬件设计 | 第43-47页 |
·电子元器件的选型设计 | 第43-45页 |
·喷射与点火电路设计 | 第45-47页 |
·喷射与点火控制系统的软件开发 | 第47-53页 |
·控制系统的软件开发工具 | 第47页 |
·喷射与点火时序控制策略研究 | 第47-50页 |
·控制系统的软件程序设计与开发 | 第50-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
4. 燃烧弹温度采集系统的开发 | 第54-68页 |
·信号采集的方案设计 | 第54-58页 |
·温度测试的基本原理 | 第54-55页 |
·温度测试点的布置 | 第55-57页 |
·温度测试的误差修正 | 第57-58页 |
·温度采集系统的硬件设计开发 | 第58-64页 |
·温度传感器选的选型设计 | 第58-61页 |
·电压放大模块 | 第61-63页 |
·信号采集单元硬件 | 第63-64页 |
·温度采集系统的软件开发 | 第64-67页 |
·采集软件的开发工具 | 第64-65页 |
·温度信号采集单元 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
5. 湍流燃烧试验研究及结果分析 | 第68-93页 |
·试验方案及步骤 | 第68-73页 |
·湍流燃烧试验初始条件 | 第68-70页 |
·混合气配置方案 | 第70-72页 |
·湍流燃烧试验步骤 | 第72-73页 |
·湍流燃烧与层流燃烧的对比分析 | 第73-77页 |
·燃烧过程的对比分析 | 第73-75页 |
·火焰传播过程的对比分析 | 第75-77页 |
·初始压力和点火时刻对湍流火焰燃烧特性的影响 | 第77-83页 |
·初始压力对燃烧过程的影响 | 第77-80页 |
·点火时刻对燃烧过程的影响 | 第80-83页 |
·当量比和燃料组分对火核形成的影响 | 第83-90页 |
·当量比对火核形成的影响 | 第83-86页 |
·燃料组分对火核形成的影响 | 第86-90页 |
·喷射器尺寸对湍流火焰的影响 | 第90-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
6. 全文总结与展望 | 第93-95页 |
·全文总结 | 第93-94页 |
·工作展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
作者简历 | 第99-103页 |
学位论文数据集 | 第103页 |