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燃油浮法玻璃熔窑富氧燃烧火焰空间的三维图象模拟

前言第1-7页
第一章 文献综述第7-32页
 §1.1 富氧燃烧技术第7-8页
 §1.2 富氧燃烧技术要旨第8-11页
  §1.2.1 氧气的制备第8-10页
  §1.2.2 喷枪及其安装第10页
  §1.2.3 氧气的供给和导入第10-11页
 §1.3 燃烧过程的基本方程第11-22页
  §1.3.1 控制微分方程第11-14页
  §1.3.2 湍流流动模型第14-19页
  §1.3.3 火焰传热过程的基本方程第19-22页
 §1.4 数学模拟技术在玻璃熔窑上应用第22-30页
  §1.4.1 玻璃熔窑数学模拟技术的发展第22-24页
  §1.4.2 数值模拟的步骤第24-26页
  §1.4.3 玻璃熔窑燃烧过程模拟的研究进展第26-30页
 §1.5 本课题的任务和意义第30-32页
第二章 富氧燃烧火焰空间的三维数学模型第32-42页
 §2.1 两相流动和燃烧的数学模型第32-38页
  §2.1.1 气相流动与传热模型第32-35页
  §2.1.2 颗粒轨道模型第35-38页
 §2.2 两相流动和燃烧模型的通用方程第38-40页
 §2.3 边界条件第40-42页
第三章 数学模型的求解方法的选择第42-54页
 §3.1 数学模型的求解方法第42-43页
 §3.2 气相场方程组的计算方法第43-49页
  §3.2.1 SIMPLE算法的求解步骤第43-44页
  §3.2.2 计算区域离散化第44-45页
  §3.2.3 控制方程离散化第45-48页
  §3.2.4 离散方程组求解第48-49页
  §3.2.5 方程组解的收敛性判断第49页
 §3.3 颗粒相的计算第49-53页
  §3.3.1 计算方法的建立第49-51页
  §3.3.2 求解流程图第51-52页
  §3.3.3 辐射计算第52-53页
 §3.4 开发工具的选择第53-54页
第四章 模拟结果与分析第54-82页
 §4.1 研究方案第54-57页
 §4.2 模拟结果及分析第57-79页
  §4.2.1 温度场温度分布图第58-69页
  §4.2.2 速度场速度分布图第69-79页
 §4.3 空气助燃与富氧助燃火焰空间温度场的比较第79-82页
结论第82-83页
参考文献第83-88页
致谢第88页

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