摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
·研究的目的和意义 | 第11-12页 |
·国内外研究进展 | 第12-22页 |
·燃烧室数值模拟的国内外研究进展 | 第12-15页 |
·燃烧室化学反应器特征网络构建的国内外进展 | 第15-19页 |
·旋流器技术的国内外研究进展 | 第19-22页 |
·本文主要内容 | 第22-24页 |
第2章 燃烧室数学模型及模拟方法 | 第24-33页 |
·引言 | 第24页 |
·基本控制方程 | 第24-25页 |
·湍流流动模型 | 第25-29页 |
·标准 k 模型 | 第25-26页 |
·RNG k 模型 | 第26-27页 |
·Realizable k 模型 | 第27-28页 |
·雷诺应力(RSM)模型 | 第28-29页 |
·湍流燃烧模型 | 第29-30页 |
·离散相模型 | 第30-31页 |
·颗粒轨道模型 | 第31页 |
·雾化喷嘴模型 | 第31页 |
·边界条件 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 燃烧室配气分析 | 第33-48页 |
·引言 | 第33页 |
·CHEMKIN 软件结构及各反应器介绍 | 第33-36页 |
·CHEMKIN 软件介绍 | 第33-34页 |
·理想完全混合反应器(PSR)介绍 | 第34-35页 |
·柱塞流反应器(PFR)介绍 | 第35页 |
·其他化学反应器介绍 | 第35-36页 |
·燃烧室流场一维设计方法的确定 | 第36页 |
·燃烧室流场主要反应区域的特性分析 | 第36-38页 |
·燃烧室主燃区域的分析 | 第36-37页 |
·燃烧室中间射流掺混区域的分析 | 第37页 |
·燃烧室后部掺混区的分析 | 第37-38页 |
·燃烧室流场一维特征分析 | 第38-47页 |
·燃烧室计算网络图的构建 | 第38-39页 |
·燃烧室流场特征研究及最佳配气比的确定 | 第39-43页 |
·燃烧室燃烧区域反应体积的计算 | 第43-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 短环形燃烧室旋流器结构优化 | 第48-74页 |
·引言 | 第48页 |
·短环形燃烧室几何模型建立及其网格划分 | 第48-50页 |
·几何模型的建立和网格划分 | 第48-49页 |
·短环形燃烧室的网格划分 | 第49-50页 |
·燃烧流场的评定参数 | 第50-52页 |
·燃烧效率 | 第50-51页 |
·燃烧室出口温度场均匀性 | 第51页 |
·燃烧室出口总压损失及总压恢复系数 | 第51-52页 |
·初始模型燃烧室数值计算结果分析 | 第52-55页 |
·旋流器结构设计参数 | 第55-57页 |
·湍流模型和燃烧模型的对比分析 | 第57-63页 |
·湍流流动模型对比分析 | 第58-60页 |
·湍流燃烧模型对比分析 | 第60-63页 |
·斜切径向旋流器旋向对燃烧室的影响 | 第63-67页 |
·反旋向旋流器偏心距的影响 | 第63-65页 |
·同旋向旋流器偏心距的影响 | 第65-67页 |
·一级斜切孔结构参数对燃烧室的影响 | 第67-70页 |
·一级斜切孔切角的影响 | 第67-69页 |
·一级斜切孔数目的影响 | 第69-70页 |
·二级旋流叶片结构参数对燃烧室的影响 | 第70-73页 |
·二级叶片宽度的影响 | 第70-72页 |
·二级叶片安装角的影响 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第5章 湍流脉动性能对短环形燃烧室燃烧流场影响分析 | 第74-86页 |
·引言 | 第74页 |
·旋流器旋向对湍流脉动性能的影响 | 第74-80页 |
·反旋向旋流器偏心距对湍流脉动性能的影响 | 第75-78页 |
·同旋向旋流器偏心距对湍流脉动性能的影响 | 第78-80页 |
·一级斜切孔对湍流脉动性能的影响 | 第80-83页 |
·一级斜切孔切角对湍流脉动性能的影响 | 第80-81页 |
·一级斜切孔数目对湍流脉动性能的影响 | 第81-83页 |
·二级旋流叶片对湍流脉动性能的影响 | 第83-85页 |
·二级旋流叶片宽度对湍流脉动性能的影响 | 第83-84页 |
·二级旋流叶片安装角对湍流脉动性能的影响 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-95页 |
致谢 | 第95页 |