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煤粉火焰三维温度分布重建及其在燃烧诊断技术中应用的研究

第一章 绪论第10-23页
    1 本课题的研究意义第10-12页
    2 高温火焰温度场测量技术综述第12-13页
    3 图像法测温技术简介第13-15页
    4 由投影重建温度分布的计算模型第15-21页
    5 本文的主要研究内容第21-23页
第二章 煤粉火焰介质辐射特性的研究第23-36页
    1 三原子气体的辐射特性第23-26页
    2 粒子的辐射特性第26-32页
        2.1 单颗粒的散射第26-27页
        2.2 单颗粒的辐射系数第27-31页
        2.3 颗粒群的辐射特性第31-32页
    3 混合介质的辐射特性第32-35页
    4 本章小结第35-36页
第三章 煤粉火焰成像过程的研究第36-49页
    1 不考虑吸收和散射的三维发光体的成像第36-38页
    2 不考虑散射的煤粉火焰的成像第38-40页
    3 实际煤粉火焰的成像第40-42页
    4 炉内火焰的成像假设第42-48页
        4.1 实际火焰成像假设第42-44页
        4.2 成像假设的验证模型第44-45页
        4.3 验证结果第45-48页
    5 本章小结第48-49页
第四章 煤粉火焰中辐射能传输过程的研究第49-76页
    1 炉内辐射传热的基本特征第49-51页
    2 辐射传热计算的蒙特卡洛方法第51-68页
        2.1 炉内传热计算方法第51-53页
        2.2 蒙特卡洛法第53-54页
        2.3 蒙特卡洛方法的计算实例第54-63页
        2.4 全波长计算结果第63-66页
        2.5 可见光波段的计算结果第66页
        2.6 讨论分析第66-68页
    3 逆向蒙特卡洛方法第68-72页
        3.1 逆向蒙特卡洛方法的计算模型第68-70页
        3.2 逆向蒙特卡洛方法与前向蒙特卡洛方法的模拟计算比较第70-72页
    4 本章小结第72-74页
    附1 前向蒙特卡洛方法计算程序流程框图第74-75页
    附2 逆向蒙特卡洛方法计算程序流程框图第75-76页
第五章 通过求解逆问题重建温度场的研究第76-102页
    1 辐射能量分布份额的研究第76-83页
        1.1 微元体发射到达接收面的辐射能占该微元发射总辐射能的份额α第77-81页
        1.2 微元体发射到达接收面的辐射能占其接收到总辐射能的份额β第81-82页
        1.3 辐射能量分布份额α和β对于CCD布置位置的影响第82-83页
    2 通过求解传热逆问题重建三维温度场的试算算例第83-88页
        2.1 试算模型第83-86页
        2.2 逆问题方程组的求解第86页
        2.3 试算结果及误差分析第86-88页
    3 通过求解逆问题重建三维温度场的影响因素第88-94页
        3.1 忽略散射的影响第88-90页
        3.2 浓度场对温度场重建的影响第90-94页
    4 实际炉膛三维温度场的重建第94-101页
        4.1 计算模型的网格划分及计算参数第94-95页
        4.2 设定浓度分布第95-96页
        4.3 模拟重建结果第96-97页
        4.4 依据实际火焰图像重建的结果第97-101页
    5 本章小结第101-102页
第六章 基于屏前截面热负荷计算分析的燃烧诊断技术第102-115页
    1 基于屏前截面热负荷和炉膛热平衡分析的未燃尽碳的预测模型第103-110页
        1.1 未燃尽碳预测的研究现状第103-105页
        1.2 基于炉膛热平衡分析的未燃尽碳预测模型第105-106页
        1.3 屏前截面热负荷的计算第106-109页
        1.4 模型计算结果分析及验证第109-110页
    2 炉膛屏前截面热负荷指导有效吹灰第110-114页
        2.1 炉膛受热面结渣的监测技术第111页
        2.2 基于炉膛温度场测量的结渣监测技术第111-112页
        2.3 优化吹灰模型第112-114页
    3 本章小结第114-115页
第七章 全文总结第115-117页
参考文献第117-124页
攻读博士学位期间发表和录用的论文第124-125页
致谢第125页

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