摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 等离子体稳燃方法概论 | 第9-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.4 本文的研究内容 | 第13-14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
第2章 激光诱导等离子体稳燃实验平台 | 第15-23页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 实验平台介绍 | 第15-22页 |
2.2.1 配气系统 | 第17-19页 |
2.2.2 本生灯燃烧器 | 第19页 |
2.2.3 激光器系统 | 第19-20页 |
2.2.4 火焰图像测量系统 | 第20-22页 |
2.3 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 激光诱导等离子体稳燃实验研究 | 第23-40页 |
3.1 激光诱导等离子体稳燃原理 | 第23-27页 |
3.1.1 激光诱导等离子体原理 | 第23-24页 |
3.1.2 激光诱导等离子体稳燃原理 | 第24-27页 |
3.2 实验方案 | 第27-28页 |
3.3 实验工况 | 第28-30页 |
3.4 实验结果与分析 | 第30-38页 |
3.4.1 无激光作用时甲烷预混层流火焰的脱火极限 | 第30-33页 |
3.4.2 脱火极限随化学当量比的变化规律 | 第33-34页 |
3.4.3 脱火极限随氧气体积百分比的变化规律 | 第34-35页 |
3.4.4 脱火极限随激光脉冲能量的变化规律 | 第35-37页 |
3.4.5 脱火极限随激光焦点位置的变化规律 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 激光诱导等离子体稳燃数值模拟研究 | 第40-59页 |
4.1 FLUENT 软件简介 | 第40页 |
4.2 激光诱导等离子体稳燃数值计算模型介绍 | 第40-47页 |
4.2.1 几何模型建立及网格划分 | 第41-42页 |
4.2.2 层流有限速率模型 | 第42-44页 |
4.2.3 辐射换热模型 | 第44-45页 |
4.2.4 化学反应机理 | 第45-47页 |
4.3 激光诱导等离子体稳燃数值模拟研究 | 第47-58页 |
4.3.1 无激光作用时脱火极限的判定 | 第49-51页 |
4.3.2 有激光作用时脱火极限的判定 | 第51-53页 |
4.3.3 稳燃的作用机制 | 第53-55页 |
4.3.4 O 对甲烷火焰稳定性影响的研究 | 第55-56页 |
4.3.5 CH_3对甲烷火焰稳定性影响的研究 | 第56-57页 |
4.3.6 激光焦点位置对甲烷火焰稳定性影响的研究 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第65-66页 |
攻读学位期间申请的发明专利 | 第66-69页 |
致谢 | 第69页 |