摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·研究的背景以及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-16页 |
·瓦斯爆炸的主要防治措施 | 第11页 |
·瓦斯爆炸控制技术 | 第11-14页 |
·水雾的抑爆技术的实验研究 | 第14-15页 |
·水雾抑爆的数值模拟研究 | 第15-16页 |
·可燃性气体爆炸的数值模拟研究 | 第16-18页 |
·计算流体动力学简介 | 第16-17页 |
·气体爆炸的数值模拟的研究 | 第17-18页 |
·本文研究的主要内容 | 第18-19页 |
·本文技术路线 | 第19-20页 |
2 细水雾抑制瓦斯爆炸实验系统 | 第20-31页 |
·原有实验系统介绍 | 第20-22页 |
·改造原有实验系统 | 第22-25页 |
·系统改造的目的 | 第22页 |
·改造实验系统 | 第22-25页 |
·密闭容器内的瓦斯爆炸实验 | 第25-28页 |
·实验目的 | 第25-26页 |
·实验的初始条件 | 第26页 |
·实验过程 | 第26-27页 |
·实验结果 | 第27-28页 |
·细水雾抑制爆炸实验 | 第28-30页 |
·实验目的 | 第28页 |
·实验的初始条件 | 第28页 |
·实验过程 | 第28-29页 |
·实验结果 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
3 水抑制瓦斯爆炸过程的数值模型 | 第31-50页 |
·瓦斯爆炸的机理分析 | 第31-34页 |
·可燃性气体爆炸机理 | 第31-32页 |
·瓦斯爆炸链式反应机理 | 第32-34页 |
·细水雾的抑爆的机理研究 | 第34-36页 |
·细水雾的定义 | 第34-35页 |
·物理抑制过程 | 第35页 |
·化学抑制过程 | 第35-36页 |
·数学模型 | 第36-43页 |
·化学方程 | 第36-38页 |
·控制方程 | 第38-39页 |
·燃烧模型 | 第39-43页 |
·数值方法 | 第43-47页 |
·基本方程的离散 | 第43-44页 |
·分离解法 | 第44-46页 |
·变比热物性 | 第46-47页 |
·初始条件与边界条件 | 第47-48页 |
·流场初始条件 | 第47页 |
·点火条件 | 第47-48页 |
·边界条件 | 第48页 |
·网格的处理 | 第48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
4 密闭容器内瓦斯爆炸数值模拟结果 | 第50-60页 |
·数值模拟的有效性验证 | 第50-53页 |
·不同的瓦斯浓度下最大爆炸压力与最大爆压上升速率的对比 | 第50-51页 |
·不同时刻爆炸压力曲线的对比 | 第51-53页 |
·密闭容器内瓦斯爆炸的发展规律 | 第53-59页 |
·不同时刻下温度变化规律 | 第53-55页 |
·化学反应区各个组分变化规律 | 第55-57页 |
·基元反应的Arrhenius 反应速率的规律 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
5 细水雾抑爆实验与数值模拟分析 | 第60-66页 |
·实验结果与数值模拟对比 | 第60-61页 |
·数值模拟结果的分析 | 第61-65页 |
·不同水量下压力分析 | 第61-62页 |
·不同水量下的温度分析 | 第62-64页 |
·不同水量下Arrhenius 反应速率的规律 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
6 结论 | 第66-68页 |
·结论 | 第66-67页 |
·展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
附录 | 第72页 |