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正癸烷高温裂解对其燃烧性能的影响研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 课题背景与研究意义第9-12页
        1.1.1 高超声速飞行器发展历程第9-10页
        1.1.2 再生冷却超燃冲压发动机的发展第10-11页
        1.1.3 燃料高温裂解对燃烧性能的影响第11-12页
    1.2 国内外研究现状及分析第12-17页
        1.2.1 吸热型碳氢燃料裂解特性第12-13页
        1.2.2 燃烧诊断技术的研究和发展第13-16页
        1.2.3 碳氢燃料燃烧特性的研究现状第16-17页
    1.3 本文的研究内容及章节安排第17-19页
第2章 裂解燃烧实验系统及误差分析第19-35页
    2.1 引言第19页
    2.2 裂解燃烧实验系统第19-24页
        2.2.1 系统原理第19-20页
        2.2.2 实验系统重要部件第20-24页
    2.3 实验数据处理方法第24-31页
        2.3.1 产物分析第24-26页
        2.3.2 火焰图像处理第26-27页
        2.3.3 燃烧相关参数计算第27-31页
    2.4 实验数据误差分析第31-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 正癸烷高温扩散燃烧实验研究第35-43页
    3.1 引言第35页
    3.2 扩散火焰的稳定第35-38页
        3.2.1 火焰不稳定现象第35-36页
        3.2.2 喷嘴的选择和火焰的稳定第36-38页
    3.3 正癸烷非裂解区扩散燃烧第38-40页
        3.3.1 定义热扩散角第38-39页
        3.3.2 油温对扩散燃烧的影响第39-40页
        3.3.3 热端流量对燃烧的影响第40页
    3.4 正癸烷裂解区扩散燃烧第40-41页
    3.5 本章小结第41-43页
第4章 正癸烷裂解及气相裂解产物燃烧实验第43-53页
    4.1 引言第43页
    4.2 气相裂解产物燃烧实验台第43-44页
    4.3 正癸烷低压裂解特性第44-47页
    4.4 气相裂解产物不同流量下的扩散燃烧第47-50页
    4.5 不同裂解温度下气相组分扩散燃烧第50-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第5章 气相裂解产物的燃烧数值模拟第53-77页
    5.1 引言第53页
    5.2 数值模拟平台及方法第53-59页
        5.2.1 计算平台的选择第53-54页
        5.2.2 数值计算方法第54-57页
        5.2.3 物理模型和边界条件第57-59页
    5.3 化学反应机理及其简化方法第59-63页
        5.3.1 化学反应机理第59页
        5.3.2 反应机理的简化第59-63页
    5.4 层流扩散火焰数值模拟第63-74页
        5.4.1 不同反应机理的对比第63-65页
        5.4.2 燃气初始温度的变化第65-70页
        5.4.3 烃类组分浓度的变化第70-74页
    5.5 数值模拟与实验结果的对比第74-75页
    5.6 本章小结第75-77页
结论第77-78页
参考文献第78-83页
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果第83-85页
致谢第85页

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