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体积力场中预混火焰稳定性的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景第9-10页
    1.2 研究现状和发展趋势第10-18页
        1.2.1 微重力—超重力对火焰的影响第10-13页
        1.2.2 旋转对火焰的影响第13-14页
        1.2.3 拉伸对火焰的影响第14-15页
        1.2.4 离心加速度对火焰的影响第15-17页
        1.2.5 预混燃烧数值模拟的研究现状第17-18页
    1.3 本文主要研究内容第18-19页
第二章 数值模拟方法第19-31页
    2.1 燃料的选择第19-21页
    2.2 燃烧模型的选择第21-23页
    2.3 湍流模型的选择第23-24页
    2.4 辐射换热模型的选择第24-25页
    2.5 转动模型的选择第25-26页
    2.6 网格自适应方法的选择第26-28页
    2.7 多孔介质计算域的定义第28-29页
        2.7.1 多孔介质模型的限制和假设第28页
        2.7.2 多孔介质模型遵循的方程第28-29页
        2.7.3 FLUENT 中多孔介质模型的定义第29页
    2.8 本章小结第29-31页
第三章 单向体积力场对预混火焰稳定性的影响第31-45页
    3.1 模型的建立第31-33页
    3.2 结果分析第33-38页
        3.2.1 冷态流场分析第33-34页
        3.2.2 体积力对温度分布的影响第34-35页
        3.2.3 体积力对流场的影响第35-37页
        3.2.4 体积力对反应速率的影响第37-38页
    3.3 体积力对熄火极限的影响第38-43页
        3.3.1 无体积力作用下的熄火极限第38-41页
        3.3.2 体积力作用下熄火的流速极限第41-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 离心力场对预混火焰稳定性的影响第45-73页
    4.1 模型的建立第45-53页
        4.1.1 燃烧室受力分析第45-46页
        4.1.2 数学模型第46-49页
        4.1.3 网格无关性的验证第49-51页
        4.1.4 网格自适应第51-52页
        4.1.5 数值模拟的验证第52-53页
    4.2 结果与分析第53-65页
        4.2.1 体积力对温度分布的影响第53-59页
        4.2.2 体积力对火焰面的影响第59-61页
        4.2.3 体积力对流场的影响第61-64页
        4.2.4 科里奥利力对火焰面的影响第64-65页
    4.3 离心力场中熄火分析第65-71页
        4.3.1 数值模拟过程第65页
        4.3.2 熄火过程第65-67页
        4.3.3 体积力作用下的熄火极限第67-68页
        4.3.4 误差分析第68-71页
    4.4 本章小结第71-73页
第五章 体积力场中预混火焰抖动现象的实验分析第73-81页
    5.1 实验方法第73-76页
        5.1.1 实验原理及装置第73-76页
        5.1.2 实验流程第76页
    5.2 实验结果分析第76-80页
        5.2.1 火焰抖动频率的计算方法第77页
        5.2.2 体积力火焰抖动频率的影响第77-80页
    5.3 本章小结第80-81页
第六章 结论第81-85页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-85页
参考文献第85-89页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第89-91页
致谢第91页

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