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电场作用下液体乙醇微细尺度层流扩散燃烧的实验与数值模拟

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

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