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三阶突扩形微燃烧器燃烧特性研究及场协同分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究的背景与意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 微尺度燃烧的研究现状第11页
        1.2.2 微尺度燃烧器的实验研究第11-14页
        1.2.3 微尺度燃烧器的数值模拟研究第14-15页
    1.3 本文的主要内容第15-17页
第2章 三阶突扩形微燃烧器数值模拟仿真与分析第17-31页
    2.1 微燃烧器的物理模型第17页
    2.2 数学模型第17-20页
        2.2.1 控制方程第17-19页
        2.2.2 组分气体定压比热容第19页
        2.2.3 气体粘性系数第19页
        2.2.4 气体导热系数第19页
        2.2.5 氢氧化学反应模型第19-20页
    2.3 数值模型第20-22页
        2.3.1 网络划分第20-21页
        2.3.2 初始条件和边界条件确定第21-22页
    2.4 数值模拟的结果与分析第22-30页
        2.4.1 入口速度的影响第22-24页
        2.4.2 当量比的影响第24-26页
        2.4.3 入口温度的影响第26-28页
        2.4.4 壁面散热的影响第28-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 三阶突扩形微燃烧器传热特性场协同分析第31-39页
    3.1 对流传热场协同理论的提出第31页
    3.2 对流传热场协同理论第31-32页
        3.2.1 关于场协同理论的概念第31-32页
        3.2.2 场协同数第32页
    3.3 场协同理论的评价指标第32-33页
    3.4 微燃烧器物理参数变化对协同角影响分析第33-37页
        3.4.1 入口速度对场协同的影响分析第33-34页
        3.4.2 当量比对场协同的影响分析第34-35页
        3.4.3 入口温度对场协同的影响分析第35-36页
        3.4.4 壁面散热条件对场协同的影响分析第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第4章 三阶突扩形微燃烧器燃烧特性的实验验证第39-47页
    4.1 实验设计第39-41页
        4.1.1 实验系统总体设计第39-40页
        4.1.2 实验测量仪器第40-41页
    4.2 实验操作方法第41-42页
    4.3 实验验证结果第42-46页
        4.3.1 不同入口速度下燃烧特性的验证结果第43-44页
        4.3.2 不同当量比下燃烧特性的验证结果第44-45页
        4.3.3 不同入口温度下燃烧特性的验证结果第45-46页
    4.4 本章小结第46-47页
总结与展望第47-49页
参考文献第49-55页
附录A 攻读硕士学位期间发表学术论文和从事课题第55-56页
致谢第56页

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