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基于激波管实验平台的甲烷燃烧化学动力学机理研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-12页
图表目录第12-16页
第一章 绪论第16-26页
   ·研究背景和现状第16-24页
     ·能源、环境、安全第16页
     ·低热值CH_4/空气混合气的燃烧第16-21页
     ·激波管实验技术与燃烧机理第21-24页
   ·研究内容第24-26页
     ·本文的主要工作第24-25页
     ·本文的结构安排第25-26页
第二章 激波管实验设备研制第26-50页
   ·设计原理第26-30页
     ·激波关系第26-27页
     ·缝合条件第27-29页
     ·实验参数估算第29-30页
   ·基本设备组成第30-36页
     ·激波管第31-32页
     ·配气系统第32页
     ·压力测量系统第32-33页
     ·光谱测量系统第33-36页
   ·电控破膜系统第36-41页
     ·破膜机构第36-38页
     ·电源研制第38-40页
     ·测试工况和讨论第40-41页
   ·同步时序控制器第41-43页
     ·控制电路第41-42页
     ·软件框架第42-43页
   ·PLIF测量平台第43-48页
     ·测量原理第43-46页
     ·系统组成第46-48页
   ·小结第48-50页
第三章 激波诱导点火的可视化实验研究第50-63页
   ·引言第50-51页
   ·实验设计第51-56页
     ·光路布置第51-52页
     ·时序控制第52-53页
     ·曝光时间和激发波长的标定第53-54页
     ·实验工况第54-56页
   ·结果和分析第56-62页
     ·激波压缩后的流场第56-57页
     ·反应区的自发光第57-59页
     ·反应区的OH分布第59-61页
     ·分析和讨论第61-62页
   ·小结第62-63页
第四章 激波管内流场的数值模拟第63-87页
   ·引言第63-64页
   ·数学模型第64-66页
     ·控制方程第64-65页
     ·湍流模型第65-66页
   ·数值方法和求解过程第66-71页
     ·方程的离散第66-68页
     ·初边值条件第68页
     ·网格生成第68-69页
     ·求解过程和求解环境第69-71页
   ·计算结果分析和讨论第71-85页
     ·激波的产生第71-74页
     ·激波的行进第74-76页
     ·激波的反射第76-81页
     ·反射激波与接触面的相互作用第81-84页
     ·分析和讨论第84-85页
   ·小结第85-87页
第五章 超低浓度甲烷燃烧的化学反应动力学研究第87-112页
   ·引言第87-88页
   ·点火延迟时间的计算第88-94页
     ·ZOAM模型和等容绝热的均相自点燃第88-89页
     ·Chemkin简介第89-91页
     ·甲烷燃烧机理第91-92页
     ·Senkin简介第92页
     ·模型求解过程第92-93页
     ·敏感性分析第93-94页
   ·点火延迟时间的测量第94页
     ·测量方法第94页
     ·测量工况第94页
   ·结果和分析第94-110页
     ·模型假设的一些基本问题第94-97页
     ·经典模型的点火延迟时间预测第97-98页
     ·点火延迟时间计算值与实验值的比较第98-101页
     ·点火延迟时间随浓度的变化第101-103页
     ·低浓度工况下点火延迟时间的拟合第103-106页
     ·敏感性分析第106-110页
   ·小结第110-112页
第六章 总结和展望第112-116页
   ·本文工作总结第112-113页
   ·创新点第113-114页
   ·展望第114-116页
参考文献第116-122页
致谢第122-124页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第124页

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