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航空煤油替代燃料火焰传播速度与反应动力学机理研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 研究背景与意义第11-15页
        1.1.1 中国航空的“心脏病”第11-13页
        1.1.2 发动机的研制与燃料反应机理第13-15页
    1.2 文献综述第15-26页
        1.2.1 航空煤油与替代燃料第15-17页
        1.2.2 航空煤油反应机理研究状况第17-20页
        1.2.3 RP-3 煤油及其研究状况第20-22页
        1.2.4 煤油反应机理研究存在的问题第22-23页
        1.2.5 反应机理的构建与验证第23-25页
        1.2.6 火焰传播速度及研究状况第25-26页
    1.3 本文研究内容第26-28页
第2章 对冲火焰实验系统第28-63页
    2.1 对冲火焰法测量原理第28-31页
        2.1.1 对冲火焰与拉伸效应第28-29页
        2.1.2 无拉伸火焰传播速度确定第29-31页
    2.2 对冲火焰实验系统第31-62页
        2.2.1 实验系统分析第31-33页
        2.2.2 实验系统的基本构成第33-36页
        2.2.3 实验系统的主要部件第36-43页
        2.2.4 实验方案与系统验证第43-62页
    2.3 本章小结第62-63页
第3章 RP-3 煤油替代燃料模型与机理构建思想第63-75页
    3.1 RP-3 煤油替代燃料模型第63-66页
        3.1.1 RP-3 煤油成分分析第63-64页
        3.1.2 RP-3 煤油替代燃料组分与配比第64-66页
    3.2 研究工具和基本方程第66-68页
        3.2.1 零维绝热反应模型第66-67页
        3.2.2 一维预混反应模型第67-68页
        3.2.3 良好搅拌反应器模型第68页
    3.3 煤油反应机理的构建思路第68-73页
        3.3.1 煤油反应机理构建基本思路第69-71页
        3.3.2 链烃反应进程分析第71-72页
        3.3.3 环烃反应进程分析第72页
        3.3.4 芳烃反应进程分析第72-73页
        3.3.5 机理构建分析技术与反应速率常数优化第73页
    3.4 本章小结第73-75页
第4章 正癸烷火焰传播速度测量及反应动力学模型第75-93页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 正癸烷机火焰传播速度测量第76-80页
    4.3 正癸烷机理构建第80-86页
    4.4 正癸烷机理验证第86-90页
        4.4.1 火焰传播速度的验证第86-88页
        4.4.2 着火延迟时间的验证第88页
        4.4.3 反应组分分布的验证第88-90页
    4.5 正癸烷反应动力学分析第90-91页
    4.6 本章小结第91-93页
第5章 正十二烷火焰传播速度测量及反应动力学模型第93-113页
    5.1 引言第93页
    5.2 正十二烷火焰传播速度测量第93-99页
    5.3 正十二烷机理构建第99-105页
    5.4 正十二烷机理验证第105-109页
        5.4.1 火焰传播速度的验证第105-106页
        5.4.2 着火延迟时间的验证第106-107页
        5.4.3 反应组分分布的验证第107-109页
    5.5 正十二烷反应动力学分析第109-111页
    5.6 本章小结第111-113页
第6章 乙基环己烷火焰传播速度测量及反应动力学模型第113-125页
    6.1 引言第113-114页
    6.2 乙基环己烷火焰传播速度测量第114-115页
    6.3 乙基环己烷机理构建第115-118页
    6.4 乙基环己烷机理验证第118-122页
        6.4.1 火焰传播速度的验证第118页
        6.4.2 着火延迟时间的验证第118-119页
        6.4.3 反应组分分布的验证第119-122页
    6.5 乙基环己烷反应动力学分析第122-124页
    6.6 本章小结第124-125页
第7章 对二甲苯火焰传播速度测量及反应动力学模型第125-140页
    7.1 引言第125-126页
    7.2 对二甲苯火焰传播速度测量第126-127页
    7.3 对二甲苯机理构建第127-129页
    7.4 USC-Mech II 甲苯机理验证第129-133页
        7.4.1 火焰传播速度的验证第129-130页
        7.4.2 着火延迟时间的验证第130-131页
        7.4.3 反应组分分布的验证第131-133页
    7.5 对二甲苯机理验证第133-137页
        7.5.1 火焰传播速度的验证第133-134页
        7.5.2 着火延迟时间的验证第134页
        7.5.3 反应组分分布的验证第134-137页
    7.6 对二甲苯反应动力学分析第137-139页
    7.7 本章小结第139-140页
第8章 四组分 RP-3 煤油替代燃料反应机理第140-162页
    8.1 RP-3 煤油及替代燃料火焰传播速度测量第140-141页
    8.2 RP-3 煤油替代燃料机理构建第141页
    8.3 RP-3 煤油替代燃料机理验证第141-144页
        8.3.1 RP-3 煤油替代燃料火焰传播速度验证第142页
        8.3.2 单一燃料火焰传播速度与着火延迟时间验证第142-144页
    8.4 燃料结构对火焰传播速度影响分析第144-148页
    8.5 煤油着火特性和传播特性动力学分析第148-151页
    8.6 不同 RP-3 煤油替代燃料模型的比较与分析第151-154页
    8.7 不同组分数 RP-3 煤油替代燃料模型的比较与分析第154-156页
    8.8 采用混合机理模拟计算国外煤油的燃烧性质第156-160页
        8.8.1 JET-A 煤油燃烧性质的模拟与验证第156-158页
        8.8.2 JP-8 煤油燃烧性质的模拟与验证第158-160页
    8.9 本章小结第160-162页
第9章 结论与展望第162-166页
    9.1 全文结论第162-163页
    9.2 主要创新点第163-164页
    9.3 研究展望第164-166页
参考文献第166-175页
致谢第175-177页
附录 RP-3 煤油四组分替代燃料反应机理第177-220页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第220页

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