摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
图表清单及主要符号表 | 第10-16页 |
第一章 绪论 | 第16-37页 |
·论文研究背景及课题来源 | 第16-18页 |
·课题相关的燃烧理论基础 | 第18-25页 |
·火焰基本类型和特征 | 第18页 |
·层流扩散火焰结构 | 第18-20页 |
·层流扩散火焰理论 | 第20-22页 |
·液体燃料燃烧理论 | 第22-24页 |
·电场对火焰的影响 | 第24-25页 |
·微尺度燃烧特性 | 第25-27页 |
·微细尺度燃烧的研究进展 | 第27-34页 |
·预混燃烧的研究进展 | 第27-32页 |
·非预混燃烧的研究进展 | 第32-34页 |
·本课题的提出 | 第34-35页 |
·本课题研究的内容 | 第35-37页 |
第二章 实验系统与研究方法 | 第37-49页 |
·实验系统 | 第37-43页 |
·微燃烧系统 | 第38-40页 |
·微量燃料供应系统 | 第40-41页 |
·微火焰观测系统 | 第41-42页 |
·外加电场系统及辅助装置 | 第42-43页 |
·实验方法 | 第43-44页 |
·实验步骤 | 第44-46页 |
·无电场层流扩散燃烧特性实验 | 第44-45页 |
·电场作用下层流扩散燃烧特性实验 | 第45-46页 |
·实验数据处理 | 第46-47页 |
·实验数据整理 | 第46页 |
·实验火焰图像处理 | 第46页 |
·实验特征尺寸标注方法 | 第46-47页 |
·误差分析 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第三章 微细尺度液体乙醇层流扩散燃烧的数值模拟方法 | 第49-69页 |
·数值模拟的特点 | 第49-50页 |
·物理模型建立 | 第50-51页 |
·网格划分和边界条件处理 | 第51-53页 |
·网格划分 | 第51-52页 |
·边界条件 | 第52-53页 |
·流动数学模型 | 第53-54页 |
·传热数学模型 | 第54-56页 |
·流体区的能量方程 | 第54-55页 |
·固体区的能量方程 | 第55页 |
·辐射换热数学模型选择 | 第55-56页 |
·物质输送和反应数学模型 | 第56-59页 |
·物质输送数学模型 | 第56页 |
·物质化学反应数学模型 | 第56-59页 |
·外加电场数学模型 | 第59页 |
·求解方法 | 第59-61页 |
·数值模拟结果处理方法 | 第61-68页 |
·数值模拟结果的数据整理 | 第61-62页 |
·数值模拟温度场处理 | 第62页 |
·质量流量与体积流量处理 | 第62-63页 |
·无量纲处理 | 第63-66页 |
·电场强度处理 | 第66-67页 |
·反应物组分质量分数处理 | 第67页 |
·误差分析 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第四章 数值模拟与实验的微火焰特性对比分析 | 第69-87页 |
·微火焰结构外形特征分析 | 第69-71页 |
·实验与数值模拟的微火焰结构特性对比分析 | 第71-81页 |
·内径1.0mm的陶瓷管层流扩散火焰结构对比分析 | 第71-74页 |
·内径0.6mm的陶瓷管层流扩散火焰结构特性对比分析 | 第74-77页 |
·内径0.4mm的陶瓷管层流扩散火焰结构特性对比分析 | 第77-81页 |
·实验与数值模拟的温度特性对比分析 | 第81-86页 |
·内径1.0mm陶瓷管层流扩散火焰温度特性对比分析 | 第81-83页 |
·内径0.6mm陶瓷管层流扩散火焰温度特性对比分析 | 第83-84页 |
·内径0.4mm陶瓷管层流扩散火焰温度特性对比分析 | 第84-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
第五章 微细尺度层流扩散燃烧数值模拟结果分析 | 第87-127页 |
·边界滑移和热扩散效应对微火焰特性的影响 | 第87-91页 |
·微火焰温度场的特性分析 | 第91-107页 |
·微火焰最高温度的特性分析 | 第92-97页 |
·微火焰温度场的特性分析 | 第97-107页 |
·微火焰结构特性分析 | 第107-111页 |
·反应物的质量分数分布特性分析 | 第111-120页 |
·乙醇速度场特性分析 | 第120-126页 |
·本章小结 | 第126-127页 |
结论 | 第127-130页 |
参考文献 | 第130-138页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第138-140页 |
致谢 | 第140页 |