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超临界碳氢燃料流动裂解耦合特性的数值研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
符号表第14-16页
第1章 绪论第16-38页
    1.1 课题背景介绍第16-18页
    1.2 超临界碳氢燃料流动传热过程分析第18-26页
        1.2.1 碳氢燃料化学反应流的流动换热特点第18-21页
        1.2.2 碳氢燃料非裂解区的流动换热特点第21-22页
        1.2.3 超临界低速裂解反应流场多维计算所面临的问题第22-26页
    1.3 超临界碳氢燃料流动传热过程研究现状第26-35页
        1.3.1 超临界碳氢燃料化学反应流研究现状第26-30页
        1.3.2 特殊结构下流动传热过程研究现状第30-32页
        1.3.3 全速度域流场求解方法研究现状第32-35页
    1.4 本文的研究内容及章节安排第35-38页
第2章 流场组织及结构组织设计方法的研究第38-52页
    2.1 引言第38页
    2.2 数值计算平台及数值计算方法第38-43页
        2.2.1 物理模型第38-39页
        2.2.2 商用程序的选择第39-40页
        2.2.3 计算方法第40-42页
        2.2.4 边界条件第42-43页
    2.3 数值计算方法验证第43-44页
        2.3.1 物性计算方法的验证第43-44页
        2.3.2 数值计算方法的验证第44页
    2.4 带有特殊结构的冷却通道结构优化第44-48页
        2.4.1 特殊结构区域流场分析第46-47页
        2.4.2 特殊结构构优化方案第47-48页
    2.5 温区不同对特殊结构附近流场影响的研究第48-51页
        2.5.1 优化方案在不同温区的流场特性分析第48-50页
        2.5.2 优化方案下游通道间流量差异在不同温区分布特点的研究第50-51页
    2.6 本章总结第51-52页
第3章 超临界碳氢燃料流动裂解耦合特性分析第52-82页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 超临界碳氢燃料流动裂解耦合一维计算模型第53-60页
        3.2.1 模型的基本假设第53页
        3.2.2 能量平衡计算方法第53-55页
        3.2.3 化学反应模型及物性计算方法第55-59页
        3.2.4 程序结构第59-60页
    3.3 流动裂解耦合一维计算模型验证第60-66页
        3.3.1 碳氢燃料裂解传热实验系统简介第60-61页
        3.3.2 实验分析系统第61-62页
        3.3.3 物性计算方法及一维模型验证第62-66页
    3.4 超临界碳氢燃料化学反应流特征时间耦合研究第66-80页
        3.4.1 特征时间的定义第66-67页
        3.4.2 特征时间耦合关系的定义第67-68页
        3.4.3 基于Da数的区域划分第68-72页
        3.4.4 各Da数区域的影响因素分析第72-80页
    3.5 本章小结第80-82页
第4章 超临界低速化学反应流场数值模拟方法第82-114页
    4.1 引言第82-83页
    4.2 控制方程第83-92页
        4.2.1 直角坐标系下的流动控制方程第83-85页
        4.2.2 输运系数第85-89页
        4.2.3 化学反应源项第89-91页
        4.2.4 湍流模型第91-92页
    4.3 预处理方法第92-95页
        4.3.1 预处理控制方程第92-95页
        4.3.2 截断误差的控制第95页
    4.4 数值计算方法第95-105页
        4.4.1 控制方程的离散第96-101页
        4.4.2 LU-SGS隐式求解方法第101-104页
        4.4.3 网格排序第104-105页
    4.5 边值条件第105-106页
    4.6 预处理方法验证第106-112页
        4.6.1 管内Hagen-Poiseuille流动分析第106-107页
        4.6.2 平板边界层流动分析第107-109页
        4.6.3 粘性方腔驱动流分析第109-112页
    4.7 本章小结第112-114页
第5章 多时间尺度流动裂解二维耦合分析第114-137页
    5.1 引言第114页
    5.2 二维模型验证第114-119页
        5.2.1 输运系数计算方法验证第115页
        5.2.2 网格无关性验证第115-117页
        5.2.3 基于碳氢燃料裂解传热试验的验证第117-118页
        5.2.4 与商用程序计算结果的对比第118-119页
    5.3 二维流场耦合特征分析第119-123页
        5.3.1 计算模型与边界条件第119页
        5.3.2 化学反应流场边界层结构分析第119-121页
        5.3.3 基于Da数的径向区域划分第121-123页
    5.4 耦合作用机理及影响因素分析第123-136页
        5.4.1 化学反应流场传热传质机理分析第123-125页
        5.4.2 径向Da数区域的影响因素分析第125-136页
    5.5 本章总结第136-137页
结论第137-140页
附录A 基于RK-PR状态方程的热力学关系推导第140-147页
附录B RK-PR状态方程参数列表第147-150页
附录C 雅克比矩阵第150-151页
参考文献第151-160页
攻读博士学位期间发表的学术论文及其它成果第160-162页
致谢第162-163页
个人简历第163页

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