摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号表 | 第17-19页 |
第1章 绪论 | 第19-37页 |
1.1 研究背景及意义 | 第19-23页 |
1.1.1 研究背景 | 第19页 |
1.1.2 油池火灾典型案例及研究的必要性 | 第19-23页 |
1.2 研究现状 | 第23-29页 |
1.2.1 油池火燃烧速率及热反馈机制演化 | 第23-26页 |
1.2.2 不同燃料液面深度油池火燃烧速率演化 | 第26-28页 |
1.2.3 油池火辐射特性演化 | 第28-29页 |
1.3 本文的研究内容 | 第29-30页 |
1.4 本文的研究方法 | 第30页 |
1.5 本文的章节安排 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-37页 |
第2章 实验平台及测量系统 | 第37-47页 |
2.1 引言 | 第37页 |
2.2 燃烧风洞实验平台介绍 | 第37-40页 |
2.2.1 大尺度燃烧风洞 | 第37-39页 |
2.2.2 小尺度燃烧风洞实验平台 | 第39-40页 |
2.3 火源功率测量(控制)系统 | 第40-44页 |
2.3.1 质量燃烧速率测量设备 | 第40-42页 |
2.3.2 液面稳定装置 | 第42-43页 |
2.3.3 气体燃烧器火源功率控制设备 | 第43-44页 |
2.4 其它测量系统 | 第44-46页 |
2.4.1 风速测量设备 | 第44页 |
2.4.2 火焰图像记录系统 | 第44页 |
2.4.3 火焰辐射测量设备 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-47页 |
第3章 环境风作用下较大尺度“光学薄”油池火燃烧速率、热反馈机制及火焰倾角演化研究 | 第47-67页 |
3.1 引言 | 第47-51页 |
3.2 实验设计 | 第51-52页 |
3.3 水平环境风作用下油池火燃烧速率演化 | 第52-57页 |
3.3.1 典型实验现象及燃烧速率曲线 | 第52-53页 |
3.3.2 不同尺寸油池火燃烧速率随环境风速演化 | 第53-56页 |
3.3.3 燃烧速率转折行为的无量纲表征模型 | 第56-57页 |
3.4 水平环境风作用下油池火火焰倾角演化 | 第57-60页 |
3.4.1 火焰倾角实验结果 | 第57-58页 |
3.4.2 与前人经典模型的对比及分析 | 第58-59页 |
3.4.3 油池火火焰倾角模型适用范围的推广 | 第59-60页 |
3.5 本章小结 | 第60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
第4章 环境风作用下不同燃料液面深度油池火燃烧速率演化研究 | 第67-89页 |
4.1 引言 | 第67-69页 |
4.2 实验及数值模拟工况设计 | 第69-73页 |
4.2.1 实验平台及工况设计 | 第69-72页 |
4.2.2 数值模拟工况设计 | 第72-73页 |
4.3 实验现象及燃烧速率随风速和燃料液面深度的演化 | 第73-82页 |
4.3.1 无风工况实验结果及传热分析 | 第75-78页 |
4.3.2 有风工况实验结果、火焰形态模拟及传热分析 | 第78-80页 |
4.3.3 典型实验工况特征参数场数值模拟分析 | 第80-82页 |
4.4 模型建立及数据拟合 | 第82-84页 |
4.4.1 基于前人模型的燃烧速率数据分析 | 第82-83页 |
4.4.2 耦合环境风影响的燃烧速率模型 | 第83-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
第5章 环境风作用下气体池火远场辐射特性演化的实验研究与分析 | 第89-107页 |
5.1 引言 | 第89-91页 |
5.2 实验设计 | 第91-95页 |
5.3 辐射特性随环境风速的演化 | 第95-96页 |
5.4 模型建立及数据拟合 | 第96-101页 |
5.4.1 火焰辐射特性与其表面积的近似关系建立 | 第96-97页 |
5.4.2 火焰形态模型适用范围分析 | 第97-99页 |
5.4.3 辐射分数模型建立及数据拟合 | 第99-101页 |
5.5 本章小结 | 第101页 |
参考文献 | 第101-107页 |
第6章 结论与展望 | 第107-111页 |
6.1 本文结论 | 第107页 |
6.2 本文创新点 | 第107-108页 |
6.3 研究展望 | 第108-111页 |
致谢 | 第111-113页 |
研究生在读期间发表的学术论文与获得的奖励 | 第113页 |