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负压下层流预混火焰结构与不稳定性研究

表目录第1-9页
图目录第9-12页
摘要第12-13页
ABSTRACT第13-15页
第一章 绪论第15-25页
   ·研究背景与意义第15-17页
   ·研究现状第17-23页
     ·层流预混火焰结构第17-18页
     ·自发辐射诊断第18-20页
     ·层流预混火焰不稳定性第20-23页
   ·本文研究内容第23-25页
第二章 试验系统和方法第25-43页
   ·负压下平面火焰试验系统设计方案第25-32页
     ·平面火焰炉的工作原理第25-26页
     ·炉盘的设计方案第26-27页
     ·稳流阻火器设计方案第27-28页
     ·调压器工作原理与节流盘喉道面积核算第28-30页
     ·布儒斯特角窗第30-31页
     ·供应系统第31-32页
   ·自发辐射实验系统与方法第32-39页
     ·自发辐射成像实验设置第33-34页
     ·瑞利散射校正自发辐射图像原理第34-35页
     ·激光瑞利散射实验设置第35-37页
     ·自发辐射图像后处理第37-39页
   ·自发不稳定性研究试验系统和方法第39-40页
   ·试验工况设计第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第三章 层流预混火焰自发辐射的数值模拟第43-64页
   ·层流预混平面火焰数值模拟第43-47页
     ·物理模型第43-44页
     ·层流预混平面火焰控制方程第44-45页
     ·化学反应动力学第45-46页
     ·甲烷空气化学反应机理第46页
     ·数值求解第46-47页
   ·激发态粒子化学反应机理概述第47-52页
     ·激发态 OH~*机理第47-49页
     ·激发态 CH~*机理第49-50页
     ·激发态 C_2~*机理第50-51页
     ·热力学参数和输运参数第51-52页
   ·激发态粒子化学反应机理研究第52-62页
     ·实验测得激发态粒子绝对浓度分布第53-54页
     ·OH~*产生机理讨论第54-57页
     ·CH~*产生机理讨论第57-59页
     ·C_2~*产生机理讨论第59-61页
     ·C_2机理和 C_3机理对 OH~*和 CH~*的影响第61页
     ·激发态粒子化学反应机理小结第61-62页
   ·激发态粒子化学反应机理对甲烷空气机理的影响第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第四章 基于自发辐射的层流预混火焰结构研究第64-77页
   ·典型火焰结构分析第64-68页
     ·自发辐射图像与火焰结构提取第64-66页
     ·基于自发辐射的火焰结构特征表述第66页
     ·典型工况火焰结构试验与仿真第66-68页
   ·压力对火焰面结构的影响第68-70页
     ·压力对自发辐射峰值位置的影响第68-69页
     ·压力对激发态粒子峰值浓度的影响第69-70页
   ·当量比对平面火焰结构的影响第70-75页
     ·当量比对激发态粒子峰值浓度与位置的影响第70-74页
     ·当量比对激发态粒子峰值浓度比值的影响第74-75页
     ·当量比对火焰锋面厚度的影响第75页
   ·本章小结第75-77页
第五章 负压下层流预混平面火焰自发不稳定性研究第77-96页
   ·负压下平面火焰自发不稳定产生机理第77-81页
     ·平面火焰自发不稳定的实现方法第77-78页
     ·平面火焰自发不稳定振动产生的关键因素第78-80页
     ·平面火焰自发不稳定振动的产生机理第80-81页
   ·火焰自发不稳定振动形态与频率第81-86页
     ·火焰振动的形态第81-85页
     ·火焰振动频率第85-86页
   ·火焰平面整体振动特性分析第86-95页
     ·火焰平面振动过程分析第86-89页
     ·当量比对火焰平面振动的影响第89-90页
     ·压力对火焰平面振动的影响第90-92页
     ·预混气流量对火焰平面振动的影响第92-93页
     ·火焰平面振动的幅频特性第93-94页
     ·火焰高度振幅与火焰灰度值振幅之间的关系第94-95页
   ·本章小结第95-96页
结束语第96-98页
 本文主要结论第96-97页
 本文创新点第97页
 展望第97-98页
致谢第98-100页
参考文献第100-106页
作者在学期间取得的学术成果第106页

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