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 |