摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 研究背景 | 第14-15页 |
1.3 含磷类灭火剂的研究 | 第15-17页 |
1.4 常用灭火效率评价指标 | 第17-21页 |
1.4.1 灭火时间 | 第17-18页 |
1.4.2 最低熄灭浓度 | 第18-19页 |
1.4.3 熄火拉伸率 | 第19-20页 |
1.4.4 层流火焰传播速度 | 第20-21页 |
1.5 层流火焰传播速度测量方法 | 第21-24页 |
1.5.1 本生灯火焰法 | 第21-22页 |
1.5.2 平面火焰法 | 第22页 |
1.5.3 对冲火焰法 | 第22-23页 |
1.5.4 球形火焰法 | 第23-24页 |
1.6 本文主要研究内容及章节安排 | 第24-27页 |
1.6.1 主要研究内容 | 第24-26页 |
1.6.2 章节安排 | 第26-27页 |
第2章 实验与数值方法 | 第27-45页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 实验装置介绍 | 第27-34页 |
2.2.1 配气系统 | 第28-30页 |
2.2.2 温控系统 | 第30-31页 |
2.2.3 燃烧器系统 | 第31-32页 |
2.2.4 OH-PLIF测量系统 | 第32-34页 |
2.3 实验设计 | 第34-37页 |
2.3.1 扩散火焰实验步骤 | 第34-35页 |
2.3.2 预混火焰实验步骤 | 第35-36页 |
2.3.3 实验不确定性分析 | 第36-37页 |
2.4 数值模拟研究方法 | 第37-43页 |
2.4.1 一维层流预混火焰模型 | 第37-40页 |
2.4.2 热效应与化学效应数值解耦方法 | 第40-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-45页 |
第3章 DMMP抑制甲烷层流扩散火焰研究 | 第45-59页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验条件 | 第46-47页 |
3.3 实验数据处理 | 第47-48页 |
3.4 结果与讨论 | 第48-57页 |
3.4.1 DMMP对火焰的抑制效率 | 第49-51页 |
3.4.2 标准化OH浓度分布随二氧化碳添加量的变化 | 第51-52页 |
3.4.3 标准化OH浓度分布随DMMP添加量的变化 | 第52-54页 |
3.4.4 临近熄火极限条件下OH浓度分布 | 第54-55页 |
3.4.5 火焰中的分子积聚 | 第55-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 DMMP抑制甲烷层流预混火焰研究 | 第59-77页 |
4.1 引言 | 第59-60页 |
4.2 实验和模拟概况 | 第60-61页 |
4.3 数据处理 | 第61-64页 |
4.3.1 实验数据处理 | 第61-62页 |
4.3.2 模拟数据处理 | 第62-64页 |
4.4 DMMP灭火效率与机理分析 | 第64-75页 |
4.4.1 层流火焰传播速度分析 | 第65-67页 |
4.4.2 绝热火焰温度与火焰厚度分析 | 第67-70页 |
4.4.3 火焰传播速度敏感性分析 | 第70-72页 |
4.4.4 热效应与化学效应讨论 | 第72-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-77页 |
第5章 含磷反应的热效应与化学效应解耦 | 第77-91页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 模拟条件 | 第78-79页 |
5.3 结果与讨论 | 第79-89页 |
5.3.1 两种效应贡献率随当量比变化讨论 | 第80-85页 |
5.3.2 两种效应贡献率随DMMP添加量变化讨论 | 第85-88页 |
5.3.3 敏感性分析 | 第88-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-91页 |
第6章 结论与展望 | 第91-95页 |
6.1 工作总结 | 第91-93页 |
6.2 论文主要创新点 | 第93页 |
6.3 工作展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-103页 |
致谢 | 第103-105页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第105页 |