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基于火焰适配原则的一体化炉灶能量的优化研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
主要符号表第10-11页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 研究进展与现状第12-19页
        1.2.1 研究现状第12-13页
        1.2.2 火焰形态研究第13-16页
        1.2.3 火焰长度第16-17页
        1.2.4 火焰宽度第17-19页
    1.3 研究内容第19页
    1.4 技术路线第19-21页
第二章 炉内能量分析及火焰适配性研究第21-28页
    2.1 能量分析第21-22页
    2.2 火焰适配性研究第22-27页
    2.3 小结第27-28页
第三章 一体化炉灶结构优化研究第28-41页
    3.1 一体化炉灶结构优化设计第28-30页
    3.2 几何模型建立及网格划分第30-32页
    3.3 数值模拟模型选择第32-35页
        3.3.1 雾化模型第32-33页
        3.3.2 湍流模型第33-34页
        3.3.3 湍流扩散燃烧模型第34页
        3.3.4 辐射传热模型第34-35页
    3.4 边界条件第35-39页
        3.4.1 空气进口边界条件第35-37页
        3.4.2 离散相边界条件第37页
        3.4.3 壁面边界条件第37页
        3.4.4 辐射边界条件第37-38页
        3.4.5 出口边界条件第38页
        3.4.6 模型验证第38-39页
    3.5 结果分析第39-40页
    3.6 小结第40-41页
第四章 一体化炉灶火焰形态研究第41-68页
    4.1 灶膛高度影响分析第41-52页
        4.1.1 灶膛高度对速度场影响第41-44页
        4.1.2 灶膛高度对温度场影响第44-47页
        4.1.3 灶膛高度对火焰形态影响第47-51页
        4.1.4 灶膛高度对灶内传热影响第51-52页
    4.2 喷雾锥角影响分析第52-60页
        4.2.1 喷雾锥角对速度场影响第53页
        4.2.2 喷雾锥角对温度场影响第53-56页
        4.2.3 喷雾锥角对火焰形态影响第56-59页
        4.2.4 喷雾锥角对灶内传热影响第59-60页
    4.3 过剩空气系数影响分析第60-66页
        4.3.1 过剩空气系数对速度场影响第61页
        4.3.2 过剩空气系数对温度场影响第61-62页
        4.3.3 过剩空气系数对火焰形态影响第62-65页
        4.3.4 过剩空气系数对灶内传热影响第65-66页
    4.4 小结第66-68页
第五章 一体化炉灶火焰适配性研究第68-98页
    5.1 火焰适配性指标因素影响分析第68-86页
        5.1.1 热效率影响参数分析第68-72页
        5.1.2 火焰充满度影响参数分析第72-74页
        5.1.3 燃烧完全度影响参数分析第74-76页
        5.1.4 烟气卷吸率影响参数分析第76-77页
        5.1.5 场协同角影响参数分析第77-86页
    5.2 火焰适配性影响参数优化第86-93页
        5.2.1 正交试验方案的确定第86-87页
        5.2.2 正交试验结果与分析第87-93页
    5.3 一体化炉灶燃烧预测模型研究第93-96页
        5.3.1 BP神经网络预测理论第93-95页
        5.3.2 模型检验第95-96页
    5.4 小结第96-98页
第六章 结论与展望第98-100页
    6.1 结论第98-99页
    6.2 展望第99-100页
参考文献第100-105页
附录第105-107页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第107-108页
致谢第108页

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