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 |