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密闭空间内气体混合及可燃性规律研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第19-27页
    1.1 背景和意义第19页
    1.2 研究现状第19-25页
        1.2.1 气体爆炸极限实验方法研究现状第19-21页
        1.2.2 气体爆炸传播规律研究现状第21-23页
        1.2.3 气体浓度检测研究现状第23-24页
        1.2.4 浓度分布均匀性研究现状第24-25页
    1.3 本文主要研究内容第25-27页
第2章 数学模型与数值方法第27-33页
    2.1 计算流程第27-28页
    2.2 数学模型第28-31页
        2.2.1 混合物模型第28-29页
        2.2.2 湍流模型第29-30页
        2.2.3 P-1 热辐射模型第30页
        2.2.4 组分输运方程第30-31页
        2.2.5 管道壁面热耗散模型第31页
    2.3 数值方法第31-32页
    2.4 小结第32-33页
第3章 容器内气体浓度分布及其对可燃性影响第33-58页
    3.1 5 L圆柱罐内甲烷浓度分布规律第33-40页
        3.1.1 浓度分布随静置时间空间变化数值模拟第33-38页
        3.1.2 实验验证第38-40页
    3.2 充气口压力对甲烷浓度分布影响第40-42页
    3.3 罐体形状及尺寸特征对浓度分布的影响第42-47页
        3.3.1 罐体形状特征对浓度分布的影响第42-43页
        3.3.2 罐体尺寸特征对浓度分布的影响第43-47页
    3.4 罐体内浓度分布的尺度效应第47-48页
    3.5 气体种类对浓度分布的影响第48-50页
    3.6 爆炸极限观测误差的物理本质及其控制方法第50-56页
        3.6.1 爆炸极限观测误差物理本质及其控制方法数值研究第51-55页
        3.6.2 实验验证第55-56页
    3.7 小结第56-58页
第4章 高温高压容器内气体浓度分布规律第58-68页
    4.1 高温罐体内浓度时空分布第58-62页
    4.2 高压罐体内浓度时空分布第62-66页
    4.3 小结第66-68页
第5章 管道内气体混合过程浓度分布及爆炸传播规律第68-90页
    5.1 管道内的充气过程第68-69页
    5.2 2.5 m管道内甲烷浓度的时空分布规律第69-75页
        5.2.1 气体混合过程数值模拟第69-73页
        5.2.2 实验验证第73-75页
    5.3 管道几何特征对浓度分布的影响第75-78页
    5.4 气体种类对浓度分布的影响第78-80页
    5.5 充气口间隔及管径对浓度分布的影响第80-85页
        5.5.1 充气口间隔对浓度分布的影响第81-84页
        5.5.2 管道直径对浓度分布的影响第84-85页
    5.6 管道内浓度非均匀状态下的爆炸传播规律第85-88页
        5.6.1 管道内浓度非均匀状态下的爆炸传播模拟第85-88页
        5.6.2 实验验证第88页
    5.7 小结第88-90页
第6章 巷道内瓦斯预混过程及浓度分布规律第90-101页
    6.1 巷道瓦斯爆炸实验的充气过程第90-91页
    6.2 预混空间内甲烷浓度分布特征及变化规律第91-95页
    6.3 预混区尺度对浓度分布的影响第95-100页
    6.4 小结第100-101页
第7章 混合气体静置过程湍流分布及其对气体可燃性影响第101-121页
    7.1 静置混合气体湍流特征的数值方法及验证第102-109页
        7.1.1 静置混合气体湍流特征的数值方法第102-105页
        7.1.2 实验验证第105-109页
    7.2 20 L球罐内混合气体湍流时空分布第109-112页
    7.3 充气压力对球罐内湍流特征影响第112-115页
    7.4 湍流强度对爆炸极限测量结果的影响第115-119页
    7.5 小结第119-121页
第8章 总结和展望第121-125页
    8.1 主要研究结论第121-123页
    8.2 主要创新点第123页
    8.3 展望第123-125页
参考文献第125-134页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第134-135页
致谢第135页

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