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甲烷在高温氧化剂中燃烧特性研究

致谢第1-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-14页
1 引言第14-28页
   ·研究背景及意义第14-15页
   ·燃料在高温氧化剂中燃烧及相关研究第15-25页
     ·燃料混合物在微型反应器内着火及燃烧特性研究第18-20页
     ·非预混对冲火焰拉伸熄灭特性研究第20-23页
     ·高温空气火焰中NO_x生成特性研究第23-25页
   ·高温氧化剂中火焰相关科学问题第25-26页
   ·研究目的及内容第26-28页
2 甲烷在高温氧化剂内着火及燃烧特性研究第28-64页
   ·概述第28页
   ·微型反应器实验装置第28-30页
   ·一维预混火焰数值计算方法第30-31页
   ·结果与分析第31-62页
     ·甲烷预混气体在微型反应器内火焰形态第31-37页
     ·甲烷预混气体燃烧特性数值研究(基于GRI-Mech 3.0)第37-47页
     ·甲烷预混气体着火特性数值研究(基于GRI-Mech 3.0)第47-56页
     ·甲烷预混气体着火特性数值研究(基于USC-Mech Ⅱ)第56-62页
   ·本章结论第62-64页
3 甲烷与高温氧化剂非预混对冲火焰熄灭特性研究第64-98页
   ·概述第64页
   ·非预混对冲火焰实验装置第64-67页
   ·一维非预混对冲火焰数值计算方法第67-68页
   ·拉伸熄灭极限影响因素分析第68-96页
     ·对冲火焰实验图像及火焰结构计算结果第68-74页
     ·化学反应机理对拉伸熄灭极限计算结果的影响第74-76页
     ·热辐射对拉伸熄灭极限计算结果的影响第76-78页
     ·氧化剂温度对拉伸熄灭极限的影响第78-81页
     ·拉伸熄灭极限影响因素理论分析第81-84页
     ·化学反应动力学特性对拉伸熄灭极限的影响第84-96页
   ·本章结论第96-98页
4 不同高温空气流动模式下甲烷射流火焰燃烧特性研究第98-114页
   ·概述第98页
   ·实验系统及物理模型第98-101页
   ·数学模型及计算求解第101-104页
     ·湍流模型第101页
     ·燃烧模型第101-102页
     ·辐射模型第102页
     ·NO生成模型第102-103页
     ·网格与计算求解第103页
     ·边界条件第103-104页
   ·结果与分析第104-112页
     ·实验及数值结果对比第104-105页
     ·流场及压力分布第105-107页
     ·温度分布及NO生成特性第107-108页
     ·火焰结构第108-112页
   ·本章结论第112-114页
5 旋流高温空气中甲烷射流火焰燃烧特性研究第114-128页
   ·概述第114页
   ·空气对流边界下甲烷射流火焰燃烧特性研究第114-122页
     ·物理模型第114-115页
     ·数学模型第115-116页
     ·网格与计算求解第116-117页
     ·燃烧室气体流动及温度分布第117-118页
     ·助燃空气温度对燃烧特性的影响第118-120页
     ·过量空气系数对燃烧特性的影响第120-121页
     ·助燃空气中氧浓度对燃烧特性的影响第121-122页
   ·水对流边界下甲烷射流火焰燃烧特性研究第122-127页
     ·物理模型第123页
     ·数学模型第123-124页
     ·计算求解第124页
     ·结果与讨论第124-127页
   ·本章结论第127-128页
6 结论第128-132页
   ·主要研究工作及相关结论第128-130页
   ·本文创新点第130页
   ·对未来工作的展望第130-132页
参考文献第132-142页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第142-146页
学位论文数据集第146页

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