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 |