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细水雾灭火过程的数值模拟

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
符号表第6-11页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 研究的背景及意义第11-12页
    1.2 国内外现状第12-14页
        1.2.1 国外现状第12-13页
        1.2.2 国内现状第13-14页
    1.3 我国消防的发展第14-17页
第二章 细水雾及雾化技术第17-27页
    2.1 细水雾的定义第17页
    2.2 细水雾的分级第17-18页
    2.3 细水雾的特征参数第18-19页
        2.3.1 雾锥角第18页
        2.3.2 雾动量第18-19页
        2.3.3 雾滴粒径第19页
        2.3.4 雾通量第19页
    2.4 细水雾的灭火机理第19-21页
        2.4.1 冷却第20页
        2.4.2 窒息第20页
        2.4.3 衰减热辐射第20-21页
        2.4.4 抑制第21页
    2.5 影响细水雾灭火性能的因素第21-23页
        2.5.1 通风状况第21-22页
        2.5.2 添加剂第22页
        2.5.3 有无障碍物遮挡第22页
        2.5.4 喷头相对火源的位置第22页
        2.5.5 燃料类型和火灾尺度第22-23页
    2.6 雾化技术第23-24页
        2.6.1 雾化喷嘴的类型第23-24页
        2.6.2 液体雾化的基本过程第24页
    2.7 细水雾灭火系统分类第24-25页
    2.8 本章小结第25-27页
第三章 FDS 模拟软件简介第27-37页
    3.1 FDS 基本原理与模型第27-29页
    3.2 FDS 求解模型第29-33页
        3.2.1 湍流模型第29-30页
        3.2.2 燃烧模型第30页
        3.2.3 热辐射模型第30-31页
        3.2.4 液体颗粒的粒样分布模型第31-32页
        3.2.5 液体颗粒在气体介质内的运动模型第32页
        3.2.6 颗粒传热及蒸发模型第32-33页
        3.2.7 颗粒吸收和散射热福射的模型第33页
    3.3 建模软件的发展第33-34页
        3.3.1 建模软件发展简介第33-34页
        3.3.2 现有常用建模工具的对比第34页
    3.4 本章小结第34-37页
第四章 细水雾灭火过程的数值模拟第37-49页
    4.1 模型参数的选择第37页
    4.2 模型计算网格的选择第37-38页
    4.3 数值模拟结果及其分析第38-47页
        4.3.1 不同细水雾粒径对灭火的影响第38-42页
        4.3.2 不同流量下的细水雾有效灭火时间对比第42-43页
        4.3.3 不同粒径、不同喷雾角度下细水雾有效灭火时间对比第43-47页
    4.4 本章结论第47-49页
第五章 细水雾灭火过程的实验研究第49-77页
    5.1 喷嘴的计算第49-54页
        5.1.1 已知参数的设定第50-51页
        5.1.2 流量系数的确定第51-52页
        5.1.3 喷嘴尺寸计算过程第52-54页
    5.2 实验系统介绍第54-56页
        5.2.1 实验系统流程第55-56页
        5.2.2 实验装置与方法第56页
    5.3 实验结果及其理论分析第56-75页
        5.3.1 细水雾灭火过程第56-58页
        5.3.2 喷嘴 C 对不同燃料池油火灭火的效果第58-62页
        5.3.3 两种喷嘴灭柴油火时间对比分析第62-68页
        5.3.4 细水雾含有 CO2灭酒精池火对比第68-73页
        5.3.5 细水雾不含有 CO2灭酒精池火对比第73-75页
    5.4 实验与模拟对比第75-76页
    5.5 本章小结第76-77页
第六章 结论第77-79页
    6.1 本文的主要结论第77-78页
    6.2 下一步展望第78-79页
参考文献第79-83页
致谢第83页

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