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微波点火数值模拟与实验研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 能源问题与环境问题第12-13页
    1.2 内燃机节能减排新技术第13-15页
    1.3 等离子体燃烧技术第15-17页
        1.3.1 等离子体的定义和特性第15页
        1.3.2 等离子体点火机制第15-17页
    1.4 国内外等离子体技术研究发展第17-25页
        1.4.1 平衡等离子体技术的研究第17-19页
        1.4.2 非平衡等离子体技术的研究第19-25页
    1.5 放电类型的选取第25-26页
    1.6 论文研究意义和内容第26-28页
第二章 微波火花塞等离子体放电耦合机理第28-48页
    2.1 微波火花塞构成原理第28-35页
        2.1.1 电磁场分布第28-30页
        2.1.2 输入阻抗和等离子体阻抗第30-31页
        2.1.3 谐振腔储能及其放电尖端电场第31-32页
        2.1.4 能量损耗第32-34页
        2.1.5 品质因数Q第34-35页
    2.2 带电粒子的产生第35-42页
        2.2.1 平均自由程第35-36页
        2.2.2 碰撞截面第36-38页
        2.2.3 基本碰撞过程第38-40页
        2.2.4 反应速率第40-41页
        2.2.5 帕邢定律第41-42页
    2.3 带电粒子的消失第42-44页
        2.3.1 扩散第42-43页
        2.3.2 复合第43-44页
    2.4 放电粒子的输运方程第44-46页
        2.4.1 重粒子输运方程第45页
        2.4.2 电子输运方程第45-46页
        2.4.3 泊松方程第46页
    2.5 本章小结第46-48页
第三章 微波放电点火实验平台搭建第48-64页
    3.1 微波点火实验系统第48页
    3.2 微波火花塞第48-50页
    3.3 模拟气缸第50-52页
    3.4 微波传输系统第52-58页
        3.4.1 微波源第53-56页
        3.4.2 功率监测第56-58页
    3.5 数据采集系统第58-61页
        3.5.1 压力数据采集第59-60页
        3.5.2 OH浓度采集系统第60-61页
    3.6 进气/排气系统第61页
    3.7 高速拍照系统第61-62页
    3.8 普通火花塞点火系统第62-63页
    3.9 本章小结第63-64页
第四章 微波火花塞等离子体放电模拟研究第64-86页
    4.1 引言第64页
    4.2 仿真模型的建立第64-70页
        4.2.1 数值方程求解第66-67页
        4.2.2 内外导体尺寸对谐振特性的影响第67-69页
        4.2.3 陶瓷介质对谐振特性的影响第69-70页
    4.3 微波火花塞空气放电离子反应方程第70-76页
        4.3.1 空气放电离子反应方程第71-72页
        4.3.2 简化空气放电离子反应方程第72-74页
        4.3.3 气体放电耦合基本物理场第74-76页
    4.4 连续波功率信号仿真结果分析第76-80页
        4.4.1 功率变化对CW仿真结果的影响第78-79页
        4.4.2 压强变化对CW仿真结果的影响第79-80页
    4.5 脉冲功率信号仿真结果分析第80-83页
        4.5.1 脉冲占空比对仿真结果的影响第80-81页
        4.5.2 脉冲周期对仿真结果的影响第81-83页
    4.6 微波火花塞空气放电实验研究第83-85页
        4.6.1 脉冲周期和占空比对放电的影响第83-84页
        4.6.2 脉冲功率对放电结果的影响第84-85页
    4.7 本章小结第85-86页
第五章 微波点火实验研究第86-106页
    5.1 引言第86页
    5.2 微波点火脉冲信号第86-87页
    5.3 单脉冲序列微波点火第87-96页
        5.3.1 单脉冲序列的燃烧压力变化第88-89页
        5.3.2 单脉冲序列的稀薄燃烧极限第89-91页
        5.3.3 单脉冲序列的OH浓度变化第91-92页
        5.3.4 单脉冲序列的火焰核变化第92-94页
        5.3.5 单脉冲序列的燃烧产物分析第94-96页
    5.4 双脉冲序列微波点火第96-101页
        5.4.1 双脉冲序列的燃烧压力变化第97-98页
        5.4.2 双脉冲序列的稀薄燃烧极限第98-99页
        5.4.3 双脉冲序列的OH浓度变化第99页
        5.4.4 双脉冲序列的FDT和FRT变化第99-100页
        5.4.5 双脉冲序列的燃烧产物分析第100-101页
    5.5 甲烷-空气与甲烷-氧气燃烧对比第101-102页
    5.6 普通火花点火VS微波点火第102-104页
    5.7 本章小结第104-106页
第六章 总结与展望第106-110页
    6.1 论文总结第106-107页
    6.2 论文创新点第107-108页
    6.3 工作展望第108-110页
参考文献第110-118页
致谢第118-120页
在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第120页

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