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二氧化碳中镁颗粒点火与燃烧过程研究

摘要第11-12页
ABSTRACT第12页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 研究背景与意义第13-15页
    1.2 相关领域研究进展第15-24页
        1.2.1 镁颗粒点火燃烧试验研究第15-20页
        1.2.2 镁颗粒点火燃烧模型研究第20-23页
        1.2.3 镁颗粒表面氧化物作用机理研究第23-24页
    1.3 本文主要研究内容第24-25页
第二章 试验系统与试验方法第25-34页
    2.1 引言第25页
    2.2 试验系统第25-29页
        2.2.1 镁颗粒样品第26页
        2.2.2 点火系统第26-27页
        2.2.3 高压燃烧室第27页
        2.2.4 气体供应系统第27-28页
        2.2.5 数据采集与控制系统第28页
        2.2.6 测量设备第28-29页
    2.3 试验方法设计第29-30页
        2.3.1 点火阶段试验方法第29-30页
        2.3.2 燃烧阶段试验方法第30页
    2.4 试验方法验证第30-33页
    2.5 小结第33-34页
第三章 二氧化碳中镁颗粒点火燃烧试验研究第34-46页
    3.1 引言第34页
    3.2 镁颗粒点火试验第34-37页
        3.2.1 点火试验第34-36页
        3.2.2 点火过程分析第36页
        3.2.3 环境压强对点火温度的影响第36-37页
    3.3 镁颗粒燃烧试验第37-41页
        3.3.1 燃烧试验第37-39页
        3.3.2 燃烧过程分析第39-41页
        3.3.3 环境压强对燃烧特性的影响第41页
    3.4 燃烧产物分析第41-44页
    3.5 小结第44-46页
第四章 镁颗粒点火过程模型研究第46-57页
    4.1 引言第46页
    4.2 镁颗粒点火模型第46-51页
        4.2.1 物理模型第46-47页
        4.2.2 控制方程第47-51页
    4.3 结果与讨论第51-55页
        4.3.1 典型计算结果第52-54页
        4.3.2 颗粒粒径对点火延迟时间的影响第54页
        4.3.3 环境温度对点火延迟时间的影响第54-55页
    4.4 点火过程中氧化层作用机理第55页
    4.5 小结第55-57页
第五章 镁颗粒燃烧过程模型研究第57-88页
    5.1 引言第57页
    5.2 镁颗粒燃烧模型第57-68页
        5.2.1 三分区燃烧模型概述第58-59页
        5.2.2 物理模型第59-60页
        5.2.3 数学模型第60-68页
    5.3 数值计算方法第68-78页
        5.3.1 数值求解过程第68-73页
        5.3.2 参数计算方法第73-77页
        5.3.3 求解方法第77-78页
    5.4 结果与讨论第78-86页
        5.4.1 典型计算结果第78-82页
        5.4.2 试验验证第82-83页
        5.4.3 环境温度对颗粒燃烧特性影响第83-84页
        5.4.4 二氧化碳浓度对颗粒燃烧特性影响第84-86页
    5.5 燃烧过程中氧化层作用机理第86-87页
    5.6 小结第87-88页
第六章 结束语第88-91页
    6.1 本文主要工作第88-89页
    6.2 创新点第89-90页
    6.3 对未来工作的展望第90-91页
致谢第91-93页
参考文献第93-98页
作者在学期间取得的学术成果第98页

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