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低工况高效燃烧流场组织技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 燃烧室数值模拟国内外研究进展第12-19页
        1.2.1 湍流运动数值模拟第12-14页
        1.2.2 燃烧过程数值模拟第14-17页
        1.2.3 低工况燃烧性能研究第17-19页
    1.3 火焰筒头部结构国内外的研究进展第19-26页
        1.3.1 旋流器的研究进展第19-23页
        1.3.2 文氏管结构的研究进展第23-24页
        1.3.3 套筒结构的研究进展第24-26页
    1.4 本文主要研究内容第26-29页
第2章 燃烧室的数学模型第29-37页
    2.1 引言第29页
    2.2 基本控制方程第29-30页
    2.3 湍流流动模型第30-32页
    2.4 燃烧模型第32-33页
    2.5 离散相模型第33-35页
        2.5.1 颗粒轨道模型第33-34页
        2.5.2 雾化喷嘴模型第34-35页
    2.6 边界条件第35-36页
    2.7 本章小结第36-37页
第3章 火焰筒头部结构及原型燃烧室数值模拟第37-51页
    3.1 引言第37页
    3.2 双级旋流器第37-39页
    3.3 文氏管结构第39-40页
    3.4 套筒结构第40-42页
    3.5 燃烧室的几何建模及网格划分第42-43页
        3.5.1 燃烧室的几何建模第42页
        3.5.2 燃烧室网格划分第42-43页
    3.6 数值模拟精度分析第43-45页
        3.6.1 网格无关性验证第43-44页
        3.6.2 湍流模型对比分析第44-45页
    3.7 原型燃烧室数值模拟第45-50页
        3.7.1 计算工况参数第45页
        3.7.2 燃烧性能参数第45-47页
        3.7.3 慢车工况与设计工况对比分析第47-50页
    3.8 本章小结第50-51页
第4章 旋流器参数对低工况燃烧流场的影响第51-73页
    4.1 引言第51页
    4.2 叶片安装角对燃烧室性能的影响第51-62页
        4.2.1 一级叶片安装角β_1对燃烧性能的影响第52-56页
        4.2.2 二级叶片安装角β_2对燃烧性能的影响第56-61页
        4.2.3 设计工况性能验证第61-62页
    4.3 叶片数目对燃烧室性能的影响第62-68页
        4.3.1 一级叶片数目N_1对燃烧性能的影响第62-65页
        4.3.2 二级叶片数目N_2对燃烧性能的影响第65-67页
        4.3.3 设计工况性能验证第67-68页
    4.4 叶片旋向对燃烧室性能的影响第68-71页
        4.4.1 冷态流场第68-70页
        4.4.2 热态燃烧场第70-71页
    4.5 本章小结第71-73页
第5章 文氏管结构对低工况燃烧流场的影响第73-85页
    5.1 引言第73页
    5.2 文氏管喉道直径φ对燃烧性能的影响第73-77页
        5.2.1 喷雾场特性第73-74页
        5.2.2 燃烧场特性第74-77页
    5.3 文氏管喉道位置对燃烧性能的影响第77-81页
        5.3.1 喷雾场特性第78页
        5.3.2 燃烧场特性第78-81页
    5.4 文氏管出口直径对燃烧性能的影响第81-84页
        5.4.1 喷雾场特性第81-82页
        5.4.2 燃烧场特性第82-84页
    5.5 本章小结第84-85页
第6章 套筒结构对低工况燃烧流场的影响第85-99页
    6.1 引言第85页
    6.2 套筒出口形式对燃烧性能的影响第85-90页
        6.2.1 冷态流场第85-87页
        6.2.2 热态燃烧场第87-90页
    6.3 套筒出口扩张角对燃烧性能的影响第90-98页
        6.3.1 冷态流场第90-92页
        6.3.2 热态燃烧场第92-96页
        6.3.3 设计工况性能验证第96-98页
    6.4 本章小结第98-99页
结论第99-101页
参考文献第101-109页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第109-110页
致谢第110页

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