摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第11-34页 |
1.1 研究背景 | 第11-21页 |
1.1.1 当前世界和我国的能源形势 | 第11-13页 |
1.1.2 氢的性质和氢能应用 | 第13-21页 |
1.2 文献综述 | 第21-31页 |
1.2.1 理论研究 | 第21-24页 |
1.2.2 实验研究 | 第24-30页 |
1.2.3 数值模拟研究 | 第30-31页 |
1.3 已有研究的不足 | 第31-32页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第32-34页 |
1.4.1 研究内容 | 第32页 |
1.4.2 技术路线 | 第32-34页 |
第2章 实验测试技术及数据处理方法 | 第34-61页 |
2.1 平面激光瑞利散射(PLRS)技术 | 第34-50页 |
2.1.1 瑞利散射原理 | 第34-35页 |
2.1.2 ICCD相机图像修正 | 第35-41页 |
2.1.3 PLRS技术气体浓度测量 | 第41-48页 |
2.1.4 双相机测量法准确性验证 | 第48-50页 |
2.2 纹影法 | 第50-55页 |
2.2.1 纹影法简介 | 第50-52页 |
2.2.2 图像处理方法 | 第52-54页 |
2.2.3 误差分析 | 第54-55页 |
2.3 微型热导计浓度测量 | 第55-59页 |
2.3.1 微型热导计简介 | 第55-57页 |
2.3.2 传感器标定 | 第57-59页 |
2.3.3 误差分析 | 第59页 |
2.4 本章小结 | 第59-61页 |
第3章 氢气泄漏实验研究 | 第61-88页 |
3.1 引言 | 第61页 |
3.2 亚声速泄漏实验研究 | 第61-72页 |
3.2.1 实验系统 | 第61-63页 |
3.2.2 实验结果 | 第63-72页 |
3.3 高压欠膨胀泄漏实验研究 | 第72-87页 |
3.3.1 激波结构可视化研究 | 第72-79页 |
3.3.4 PLRS浓度场测量 | 第79-84页 |
3.3.5 氦气泄漏实验 | 第84-87页 |
3.4 本章小结 | 第87-88页 |
第4章 氢气泄漏理论模型研究 | 第88-115页 |
4.0 引言 | 第88页 |
4.1 低压泄漏理论模型 | 第88-101页 |
4.1.1 积分模型基本方程 | 第88-92页 |
4.1.2 积分模型的求解方法 | 第92-95页 |
4.1.3 经验系数的确定 | 第95-98页 |
4.1.4 计算结果 | 第98-101页 |
4.2 高压欠膨胀射流理论模型 | 第101-113页 |
4.2.5 虚喷管模型 | 第101-105页 |
4.2.6 高压欠膨胀射流计算方法 | 第105-107页 |
4.2.7 计算结果 | 第107-113页 |
4.3 本章小结 | 第113-115页 |
第5章 氢气泄漏数值模拟研究 | 第115-145页 |
5.1 引言 | 第115页 |
5.2 数值计算模型 | 第115-120页 |
5.2.1 模型假设 | 第115页 |
5.2.2 控制方程 | 第115-117页 |
5.2.3 湍流模型 | 第117-118页 |
5.2.4 几何模型与边界条件 | 第118-120页 |
5.3 完整模拟 | 第120-131页 |
5.3.1 低压泄漏模拟 | 第120-124页 |
5.3.2 高压欠膨胀泄漏模拟 | 第124-131页 |
5.4 高压泄漏两区域简化模型 | 第131-139页 |
5.4.1 模型提出 | 第131-132页 |
5.4.2 模型假设 | 第132页 |
5.4.3 模型方程 | 第132-134页 |
5.4.4 简化模拟 | 第134-135页 |
5.4.5 模拟结果 | 第135-139页 |
5.5 数值模拟方法应用 | 第139-143页 |
5.5.1 模拟方法说明 | 第139-140页 |
5.5.2 计算结果 | 第140-143页 |
5.6 本章小结 | 第143-145页 |
第6章 总结与展望 | 第145-148页 |
6.1 本文工作总结 | 第145-146页 |
6.2 本文主要创新点 | 第146-147页 |
6.3 未来工作展望 | 第147-148页 |
参考文献 | 第148-154页 |
致谢 | 第154-156页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文 | 第156-158页 |
附录A 高压欠膨胀氢气射流纹影测量图片 | 第158-160页 |
附录B 高压欠膨胀氢气射流理论模型计算结果与实验测量结果比较 | 第160-162页 |