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贫燃预混旋流燃烧不稳定性大涡模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第9-10页
1 文献综述第10-25页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 热声不稳定性简介第12-17页
        1.2.1 热声不稳定现象及其分类第12-13页
        1.2.2 热声不稳定的激发及阻尼机制第13-17页
    1.3 旋流预混燃烧不稳定性研究第17-24页
        1.3.1 旋流流动特征第17-20页
        1.3.2 国内外研究进展第20-24页
    1.4 本文的主要研究内容第24-25页
2 湍流预混燃烧数值模型的建立与验证第25-41页
    2.1 基本控制方程第26-27页
    2.2 大涡模拟控制方程第27-28页
    2.3 亚网格尺度模型第28-29页
    2.4 湍流燃烧模型第29-31页
    2.5 NOx生成模型第31-33页
        2.5.1 热力型NOx第32页
        2.5.2 快速型NOx第32-33页
    2.6 数值求解方法第33-35页
        2.6.1 通用变量方程第33页
        2.6.2 有限体积法基本思想第33-34页
        2.6.3 有限体积法的离散格式第34页
        2.6.4 压力-速度耦合的PISO算法第34-35页
    2.7 几何模型及网格划分第35-36页
    2.8 边界条件及近壁处理第36-37页
    2.9 模型有效性验证第37-40页
    2.10 本章小结第40-41页
3 非反应旋流流场大涡模拟第41-53页
    3.1 模型及计算参数第41页
    3.2 流动过程分析第41-49页
        3.2.1 流场及速度分布第41-44页
        3.2.2 涡旋进动第44-49页
    3.3 混合过程分析第49-52页
    3.4 本章小结第52-53页
4 预混旋流燃烧热声耦合振荡模拟第53-79页
    4.1 当量比对热声耦合振荡的影响第53-64页
        4.1.1 压力振荡特性第54-56页
        4.1.2 热声耦合特性第56-58页
        4.1.3 火焰面的脉动特性第58-59页
        4.1.4 振荡周期内涡与火焰相互作用第59-61页
        4.1.5 不同当量比污染物排放特性第61-64页
    4.2 进气温度对热声耦合振荡的影响第64-72页
        4.2.1 温度分布第64-65页
        4.2.2 压力振荡特性第65-67页
        4.2.3 热声耦合特性第67-69页
        4.2.4 火焰面的脉动特性第69-71页
        4.2.5 振荡周期内涡与火焰相互作用第71-72页
    4.3 旋流强度对热声振荡的影响第72-77页
        4.3.1 温度及流场形态分布第72-73页
        4.3.2 压力振荡特性第73-75页
        4.3.3 热声耦合特性第75-76页
        4.3.4 火焰面的脉动特性第76-77页
    4.4 本章小结第77-79页
结论第79-80页
参考文献第80-85页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第85-86页
致谢第86-87页

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