高压氢气泄漏自燃现象的模拟
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第8-13页 |
1.2 国内外研究现状及取得的成果 | 第13-19页 |
1.2.1 实验研究 | 第14-16页 |
1.2.2 计算机数值模拟研究 | 第16-19页 |
1.3 课题研究的目的和内容 | 第19-22页 |
2 基于 OpenFOAM 的数值模拟 | 第22-40页 |
2.1 OpenFOAM 程序包简介 | 第22-24页 |
2.2 OpenFOAM 中的应用程序与库 | 第24-27页 |
2.2.1 OpenFOAM 的编程语言 | 第24-25页 |
2.2.2 编译应用程序和库 | 第25-27页 |
2.2.3 运行应用程序 | 第27页 |
2.3 数学模型的建立 | 第27-30页 |
2.3.1 sonicFoam 控制方程 | 第27-29页 |
2.3.2 k 模型 | 第29页 |
2.3.3 燃烧模型 | 第29-30页 |
2.4 OpenFOAM 文件夹 | 第30-33页 |
2.4.1 OpenFOAM 文件夹的基本结构 | 第30-31页 |
2.4.2 基本输入/输出文件格式 | 第31-33页 |
2.4.3 时间和数据输入/输出格式 | 第33页 |
2.5 研究对象及网格生成 | 第33-40页 |
2.5.1 管道结构及网格划分 | 第33-35页 |
2.5.2 初始参数及求解控制的设定 | 第35页 |
2.5.3 离散方法 | 第35-37页 |
2.5.4 PISO 算法简介 | 第37-39页 |
2.5.5 CFD 计算及后处理 | 第39-40页 |
3 数值模拟的结果与分析 | 第40-52页 |
3.1 数值模拟有效应验证 | 第40-41页 |
3.2 网格无关性验证 | 第41-42页 |
3.3 不同氢气初始压力的影响 | 第42-43页 |
3.4 不同氢气初始温度的影响 | 第43-45页 |
3.5 不同下游管道直径的影响 | 第45页 |
3.6 不同下游管道长度的影响 | 第45-46页 |
3.7 二甲醚气体的影响 | 第46-52页 |
4 结论及展望 | 第52-54页 |
4.1 主要结论 | 第52页 |
4.2 课题展望 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
附录 | 第59页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59页 |