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管道内可燃气体爆燃传播及其噪声振动耦合特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 国内外研究现状第16-19页
        1.2.1 国外研究现状第16-17页
        1.2.2 国内研究现状第17-19页
    1.3 本课题研究意义第19-20页
        1.3.1 在理论方面的意义第19页
        1.3.2 在应用方面的意义第19-20页
    1.4 本文的主要研究内容及创新点第20-22页
        1.4.1 主要研究内容第20页
        1.4.2 本文研究特色和创新点第20-22页
    1.5 课题研究技术路线第22-24页
第2章 可燃气体爆燃传播理论及压力计算第24-38页
    2.1 可燃气体热力爆燃理论第24-26页
        2.1.1 缓燃与爆燃、爆轰的区别与联系第25-26页
    2.2 预混可燃气体爆炸基础知识第26-29页
        2.2.1 气体爆炸基本参数第27-29页
        2.2.2 预混气体的爆轰第29页
    2.3 预混可燃气体的流动燃烧第29-31页
        2.3.1 层流概念及层流预混火焰第30页
        2.3.2 湍流概念及湍流预混火焰第30-31页
    2.4 火焰加速机理及爆燃转爆轰第31-32页
    2.5 甲烷燃烧的化学反应及爆燃压力计算第32-36页
        2.5.1 爆炸压力的物理化学计算方法第32-33页
        2.5.2 甲烷爆炸压力的热力学计算方法第33-34页
        2.5.3 化学平衡常数法计算爆压第34-35页
        2.5.4 碳氢燃料爆炸压力计算方法对比第35-36页
    2.6 本章小结第36-38页
第3章 噪声基本概念及甲烷-空气预混气体爆燃实验系统第38-52页
    3.1 噪声的基本概念第38-43页
        3.1.1 声的产生及声压第38-39页
        3.1.2 波长、声速、频率、相位第39页
        3.1.3 声压级、声强(级)、声功率(级)第39-40页
        3.1.4 噪声的频谱和频程第40-41页
        3.1.5 火焰噪声第41-43页
        3.1.6 声音对预混火焰的影响第43页
    3.2 实验系统简介第43-45页
    3.3 配气、点火系统第45-46页
    3.4 压力信号测试系统第46-48页
        3.4.1 压电式压力传感器第46-47页
        3.4.2 电荷放大器第47页
        3.4.3 LeCory示波器第47-48页
    3.5 SZ4A噪声与振动测试系统第48-50页
        3.5.1 声级校准器第48页
        3.5.2 SZ4A四通道噪声振动测试分析系统第48-50页
    3.6 高速摄影第50页
    3.7 本章小结第50-52页
第4章 甲烷-空气预混气体爆燃实验测试第52-78页
    4.1 甲烷-空气预混气体爆燃传播特性参数测试第52-66页
        4.1.1 爆燃火焰传播的高速摄影图像第53-56页
        4.1.2 预混气体火焰传播速度第56-61页
        4.1.3 爆燃压力采集第61-66页
    4.2 预混气体爆燃噪声振动研究第66-76页
        4.2.1 预混气体爆燃实验的噪声测量第66-69页
        4.2.2 预混气体爆燃实验的振动测量第69-72页
        4.2.3 基于HHT的噪声分析第72页
        4.2.4 噪声的EMD分解第72-75页
        4.2.5 噪声的Hilbert变换第75-76页
    4.3 本章小结第76-78页
第5章 爆燃传播特性参数与噪声振动耦合分析第78-86页
    5.1 火焰传播速度与压力相关性分析第78-81页
    5.2 噪声振动相关性分析第81-84页
    5.3 爆燃传播与噪声振动耦合分析第84-86页
第6章 结论第86-88页
    6.1 全文总结第86页
    6.2 存在问题及解决措施第86页
    6.3 对今后工作的展望第86-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-94页
作者简介及读研期间主要科研成果第94页

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