中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 引言 | 第10-24页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-21页 |
1.2.1 可燃气体爆炸预混火焰传播特征 | 第11-15页 |
1.2.2 预混火焰传播的大涡模拟 | 第15-19页 |
1.2.3 多组份混合气体爆炸特性 | 第19-20页 |
1.2.4 前人研究不足 | 第20-21页 |
1.3 本文的主要研究目的、研究内容和技术路线 | 第21-24页 |
2 实验平台搭建与实验条件的确定 | 第24-30页 |
2.1 实验系统 | 第24-26页 |
2.1.1 爆炸实验管道 | 第24-25页 |
2.1.2 配气系统 | 第25页 |
2.1.3 点火系统 | 第25页 |
2.1.4 数据采集系统 | 第25-26页 |
2.2 实验条件 | 第26-28页 |
2.3 实验步骤 | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
3 无障碍物管道中氢气/甲烷预混火焰传播特征 | 第30-72页 |
3.1 添加氢气对甲烷爆燃火焰传播影响 | 第30-39页 |
3.1.1 添加氢气对预混火焰结构的影响 | 第30-33页 |
3.1.2 添加氢气对火焰传播速度的影响 | 第33-36页 |
3.1.3 添加氢气对超压的影响 | 第36-39页 |
3.2 开口管道中氢气/甲烷爆燃火焰传播特征研究 | 第39-52页 |
3.2.1 管道尺寸对预混火焰结构的影响 | 第39-45页 |
3.2.2 管道尺寸对火焰传播速度的影响 | 第45-48页 |
3.2.3 管道尺寸对超压的影响 | 第48-52页 |
3.3 闭口管道中氢气/甲烷爆燃火焰传播特征研究 | 第52-64页 |
3.3.1 管道尺寸对火焰传播结构特征影响 | 第52-59页 |
3.3.2 不同尺寸管道中火焰传播速度变化与超压动力学 | 第59-64页 |
3.4 开口与闭口管道中氢气爆燃火焰传播特征对比 | 第64-71页 |
3.4.1 开口与闭口管道中火焰结构变化 | 第64-67页 |
3.4.2 开口与闭口管道中火焰传播速度与压力变化 | 第67-69页 |
3.4.3 管道中火焰与压力相互作用 | 第69-71页 |
3.5 本章小结 | 第71-72页 |
4 障碍物管道氢气/甲烷预混火焰传播特征 | 第72-94页 |
4.1 障碍物管道添加氢气对甲烷爆燃火焰传播影响 | 第72-83页 |
4.1.1 添加氢气对火焰结构的影响 | 第73-76页 |
4.1.2 添加氢气对火焰火焰传播速度的影响 | 第76-80页 |
4.1.3 添加氢气对超压的影响 | 第80-83页 |
4.2 障碍物形状与阻塞率对火焰传播特征影响 | 第83-93页 |
4.2.1 障碍物对预混火焰结构的影响 | 第85-87页 |
4.2.2 障碍物对火焰传播速度的影响 | 第87-92页 |
4.2.3 障碍物对超压的影响 | 第92-93页 |
4.3 本章小结 | 第93-94页 |
5 预混火焰传播大涡模拟建模 | 第94-102页 |
5.1 预混火焰传播的化学反应流控制方程 | 第94-95页 |
5.2 预混火焰传播过程的大涡模拟 | 第95-96页 |
5.3 亚网格火焰模型 | 第96-99页 |
5.4 数值模拟 | 第99-101页 |
5.4.1 网格划分 | 第99-100页 |
5.4.2 初始条件与边界条件 | 第100-101页 |
5.4.3 求解控制 | 第101页 |
5.5 本章小结 | 第101-102页 |
6 预混火焰传播特征大涡模拟结果分析 | 第102-138页 |
6.1 网格无关性验证 | 第102-106页 |
6.1.1 火焰传播结构 | 第102-104页 |
6.1.2 火焰传播速度与超压 | 第104-106页 |
6.2 模拟结果分析 | 第106-135页 |
6.2.1 火焰锋面结构与传播速度 | 第106-125页 |
6.2.2 流场与超压变化特征 | 第125-135页 |
6.3 本章小结 | 第135-138页 |
7 结论与展望 | 第138-142页 |
7.1 本文主要研究结论 | 第138-139页 |
7.2 本论文主要创新点 | 第139-140页 |
7.3 未来工作展望 | 第140-142页 |
致谢 | 第142-144页 |
参考文献 | 第144-154页 |
附录 | 第154-155页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第154-155页 |
B. 作者在攻读博士学位期间获得的奖励 | 第155页 |
C. 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第155页 |