摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第17-45页 |
1.1 引言 | 第17-18页 |
1.2 典型飞火案例 | 第18-20页 |
1.3 研究现状 | 第20-31页 |
1.3.1 飞火颗粒的产生过程 | 第20-22页 |
1.3.2 飞火颗粒的运动过程 | 第22-24页 |
1.3.3 飞火颗粒点燃落点位置燃料床的过程 | 第24-31页 |
1.4 研究目标和主要内容 | 第31-32页 |
1.5 章节安排 | 第32-34页 |
参考文献 | 第34-45页 |
第二章 建筑保温材料热解动力学研究 | 第45-69页 |
2.1 引言 | 第45页 |
2.2 实验 | 第45-46页 |
2.2.1 样品准备 | 第45-46页 |
2.2.2 热特性分析实验方法 | 第46页 |
2.3 实验结果 | 第46-53页 |
2.3.1 聚氨酯泡沫热解特性分析 | 第46-50页 |
2.3.2 聚苯乙烯泡沫热解特性分析 | 第50-53页 |
2.4 实验结果分析 | 第53-62页 |
2.4.1 热解动力学分析——等转化率方法 | 第53-55页 |
2.4.2 热解的模型匹配法 | 第55-60页 |
2.4.3 反应热计算 | 第60-62页 |
2.5 高温颗粒对保温材料泡沫的点燃条件评估 | 第62-64页 |
2.5.1 氧化铝颗粒对聚氨酯材料泡沫的点燃条件 | 第63页 |
2.5.2 金属镁颗粒对聚氨酯材料泡沫的点燃条件 | 第63-64页 |
2.6 本章小结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
第三章 金属颗粒点燃保温材料的实验及机理研究 | 第69-87页 |
3.1 引言 | 第69页 |
3.2 实验装置介绍 | 第69-71页 |
3.3 实验结果 | 第71-78页 |
3.3.1 点燃现象 | 第71-74页 |
3.3.2 高温颗粒点燃保温材料的点燃概率 | 第74-75页 |
3.3.3 嵌入式点燃的点燃条件 | 第75-76页 |
3.3.4 燃料床点燃过程的质量损失 | 第76-78页 |
3.4 实验结果讨论 | 第78-84页 |
3.4.1 热颗粒点燃聚苯乙烯泡沫的点燃机理 | 第78-83页 |
3.4.2 与森林可燃物燃料床对比 | 第83-84页 |
3.5 本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
第四章 金属颗粒点燃保温材料的数值模型研究 | 第87-105页 |
4.1 引言 | 第87-88页 |
4.2 热颗粒点燃保温材料的数值模型 | 第88-93页 |
4.2.1 热颗粒点燃实验现象分析 | 第88-89页 |
4.2.2 热颗粒点燃模型的建立 | 第89-93页 |
4.3 计算结果及讨论 | 第93-100页 |
4.3.1 热颗粒点燃的临界点燃条件 | 第93-98页 |
4.3.2 热颗粒进入燃料床深度对点燃条件的影响 | 第98-100页 |
4.3.3 数值模拟结果与实验数据的对比 | 第100页 |
4.4 本章小结 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
第五章 热颗粒对松针燃料床的阴燃及阴燃向明火转变的点燃特性 | 第105-125页 |
5.1 引言 | 第105-106页 |
5.2 实验装置介绍 | 第106-107页 |
5.3 实验结果 | 第107-115页 |
5.3.1 实验现象 | 第107-110页 |
5.3.2 热颗粒点燃概率 | 第110-112页 |
5.3.3 热颗粒火焰点燃的点燃时间 | 第112-113页 |
5.3.4 燃料床含水率对热颗粒点燃时间的影响 | 第113-114页 |
5.3.5 环境风速对热颗粒点燃时间的影响 | 第114-115页 |
5.4 讨论 | 第115-121页 |
5.4.1 热颗粒临界加热效率 | 第115-119页 |
5.4.2 热颗粒直接明火点燃的点燃延滞时间 | 第119页 |
5.4.3 热颗粒的阴燃向明火转变的点燃延滞时间 | 第119-121页 |
5.5 本章结论 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-125页 |
第六章 总结与展望 | 第125-129页 |
6.1 本文主要工作 | 第125-126页 |
6.2 本文工作创新点 | 第126页 |
6.3 进一步工作展望 | 第126-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
在读期间发表的学术论文 | 第131-132页 |