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惰性多孔介质内的液雾燃烧

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
目录第10-14页
符号说明第14-20页
第一章 绪论第20-38页
   ·研究背景第20-25页
     ·能源与环境:可持续发展两大主题第20-22页
     ·提高能源利用效率、降低污染:多孔介质与回热技术第22-24页
     ·多孔介质中液体燃料的燃烧第24-25页
   ·文献综述第25-37页
     ·惰性多孔介质内的燃烧第25-30页
     ·两相流中液滴、液雾的蒸发与燃烧第30-33页
     ·液滴、液雾与固体壁面相互作用第33-35页
     ·多孔介质内的辐射传热第35-37页
   ·本课题采用的研究方法第37页
   ·本文规划第37-38页
第二章 多孔介质的几何结构和其中发生的输运过程第38-56页
   ·多孔介质定义与分类第38-40页
   ·多孔介质几何结构描述第40-46页
     ·多孔介质几何结构特征参数第40-44页
     ·多孔介质几何结构模型第44-46页
   ·多孔介质内输运过程及其特性参数第46-54页
     ·平均流速与比流量第47-48页
     ·渗透率第48页
     ·弥散第48-49页
     ·饱和度第49-50页
     ·界面张力和湿润性第50页
     ·毛细压力第50页
     ·多孔介质中的传热传质第50-54页
   ·用于燃烧器的多孔介质第54-56页
第三章 多孔介质内流动的连续介质方法第56-80页
   ·尺度概念第56-57页
   ·多孔介质的连续介质方法概述第57-59页
     ·密度与流体微元(质点)第57-58页
     ·孔隙率与表征体元第58-59页
     ·多孔介质连续介质方法的适用性和局限性第59页
   ·经典混合物理论第59-72页
     ·运动学关系第60-61页
     ·单组分守恒方程第61-63页
     ·混合物守恒方程第63-66页
     ·模型的封闭:理性热力学方法第66-67页
     ·模型的封闭:经典不可逆热力学方法第67-72页
   ·不溶混混合物理论第72-74页
     ·体积分数概念第72-73页
     ·运动学关系和守恒方程第73-74页
     ·模型的封闭问题第74页
   ·上升尺度方法第74-80页
     ·平均方法第75-78页
     ·杂化混合物理论第78-80页
第四章 多孔介质内液雾燃烧模型的推导——体积平均杂化混合物理论第80-128页
   ·TCAT简介第81-82页
   ·混合物数学描述第82-83页
   ·平均的理论方法第83-88页
     ·表征体元第84页
     ·平均算子、平均量、脉动第84-86页
     ·平均原则第86页
     ·平均定理第86-87页
     ·平均定理的证明第87-88页
   ·守恒方程第88-96页
     ·微观守恒方程第89-90页
     ·平均的守恒方程第90-96页
   ·熵不等式第96-97页
   ·热力学关系第97-101页
     ·微观Gibbs方程第97-98页
     ·体积平均的Gibbs方程第98-100页
     ·其它热力学关系的平均第100-101页
     ·固相热力学关系第101页
   ·增广熵不等式第101-114页
   ·热力学流、热力学力及其耦合关系第114-115页
   ·模型的具体化与简化第115-127页
     ·问题的数学描述与定义第116页
     ·模型假定第116-117页
     ·宏观守恒方程第117-123页
     ·辐射第123-125页
     ·本构方程第125-127页
   ·本章小结第127-128页
第五章 惰性多孔介质内燃烧的零维模拟第128-154页
   ·微小空腔内气体预混燃烧第128-135页
     ·数值实现与参数设置第130页
     ·计算结果分析第130-135页
   ·微小型化学推进器的性能分析第135-142页
     ·化学推进器工作循环的零维计算模型第135-137页
     ·数值实现与参数设置第137页
     ·计算结果分析第137-142页
   ·正庚烷液雾在PIM内的定容点火分析第142-153页
     ·问题的背景第142-143页
     ·数学模型第143-147页
     ·求解方法与参数设置第147-148页
     ·结果分析第148-153页
     ·结论第153页
   ·本章小结第153-154页
第六章 惰性多孔介质内液雾燃烧的一维模拟第154-204页
   ·物理模型描述第154-155页
   ·守恒方程第155-158页
   ·本构方程第158-169页
     ·气相热流通量与质量扩散通量第158-159页
     ·化学反应速率第159页
     ·气体内能和比焓第159-160页
     ·相间质量交换:蒸发模型第160-161页
     ·气固间能量交换第161页
     ·气液间能量交换第161-162页
     ·固液间能量交换第162-169页
   ·辐射模型第169-170页
   ·模型方程小结第170-171页
   ·物性参数第171-173页
     ·气体第171页
     ·正庚烷(NC7H16)物性第171-172页
     ·多孔介质物性第172-173页
   ·数值方法第173-187页
     ·Euler模型方程的有限差分离散第174-175页
     ·Lagrange方法求解液雾方程第175-176页
     ·离散坐标法求解辐射传递方程第176-179页
     ·边界条件第179-181页
     ·算法第181-184页
     ·误差分析第184-187页
   ·代码检验与模型验证第187-195页
     ·自适应网格算法的检验第188-190页
     ·迭代误差分析第190-192页
     ·离散误差分析第192-193页
     ·子模型验证第193-195页
   ·算例及结果分析第195-202页
     ·模型变量的解第196-199页
     ·能量平衡第199-202页
   ·本章小结第202-204页
第七章 结论和展望第204-208页
   ·本文总结第204-206页
   ·展望第206-208页
参考文献第208-224页
致谢第224-225页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第225页

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