摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第11-14页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究进展概况 | 第14-20页 |
1.2.1 煤油点火特性研究进展 | 第14-16页 |
1.2.2 碳氢燃料点火的污染气体效应研究进展 | 第16-17页 |
1.2.3 铝粉点火特性研究进展 | 第17-18页 |
1.2.4 铝粉燃烧特性研究进展 | 第18-20页 |
1.3 测定碳氢燃料点火延时的实验装置概述 | 第20-24页 |
1.3.1 射流搅拌反应器 | 第20页 |
1.3.2 连续式流动反应管 | 第20-22页 |
1.3.3 快速压缩机 | 第22页 |
1.3.4 激波管 | 第22-23页 |
1.3.5 定容燃烧弹 | 第23-24页 |
1.4 测定颗粒铝粉燃烧时间的实验装置概述 | 第24-27页 |
1.4.1 平板火焰燃烧器 | 第24-25页 |
1.4.2 激光点火燃烧装置[88] | 第25-26页 |
1.4.3 定容爆炸装置 | 第26页 |
1.4.4 激波管 | 第26-27页 |
1.5 本文研究目的和内容 | 第27-29页 |
1.5.1 本文研究目的 | 第27-28页 |
1.5.2 本文研究内容 | 第28-29页 |
2 实验设备和数值计算方法 | 第29-47页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 激波管运行理论简介 | 第29-35页 |
2.2.1 激波管概况 | 第29-30页 |
2.2.2 正激波理论 | 第30-32页 |
2.2.3 激波强度与初始压力关系 | 第32-33页 |
2.2.4 缝合接触面运行条件 | 第33-35页 |
2.3 激波管实验装置组成 | 第35-43页 |
2.3.1 激波管主体及预配气系统 | 第35-36页 |
2.3.2 压力测量系统 | 第36-37页 |
2.3.3 光谱测量系统 | 第37-38页 |
2.3.4 激波管系统真空度 | 第38-40页 |
2.3.5 实验用稀释气体选择 | 第40-41页 |
2.3.6 实验状态参数计算 | 第41-43页 |
2.4 基于 CHEMKIN 的煤油点火特性数值计算方法 | 第43-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-47页 |
3 煤油点火特性的激波管研究 | 第47-71页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 实验 | 第47-50页 |
3.2.1 实验概况 | 第47-49页 |
3.2.2 实验误差分析 | 第49-50页 |
3.3 实验结果与分析讨论 | 第50-59页 |
3.3.1 压力对煤油点火延时的影响 | 第50-52页 |
3.3.2 当量比对煤油点火延时的影响 | 第52-56页 |
3.3.3 煤油点火延时拟合关系式 | 第56-59页 |
3.4 煤油燃烧动力学机理的验证与选择 | 第59-62页 |
3.4.1 煤油燃烧的动力学典型机理介绍 | 第59-60页 |
3.4.2 模拟结果与实验结果的比较及其机理的选择 | 第60-62页 |
3.5 煤油点火特性化学动力学分析 | 第62-67页 |
3.5.1 煤油点火过程基元反应敏感度分析 | 第62-67页 |
3.6 本章小结 | 第67-71页 |
4 煤油低压点火的污染气体效应研究 | 第71-87页 |
4.1 引言 | 第71-72页 |
4.2 实验过程 | 第72-74页 |
4.2.1 实验方法 | 第73-74页 |
4.2.2 实验误差分析 | 第74页 |
4.3 实验结果与分析讨论 | 第74-81页 |
4.3.1 H_2O 对煤油低压点火特性的影响 | 第74-77页 |
4.3.2 CO_2对煤油低压点火特性的影响 | 第77-78页 |
4.3.3 H_2O 和 CO_2对煤油低压点火特性的协同效应 | 第78-81页 |
4.4 H_2O 和 CO_2对煤油低压点火特性影响的数值模拟 | 第81-85页 |
4.4.1 H_2O 对煤油低压点火特性影响的数值模拟结果 | 第81-82页 |
4.4.2 CO_2对煤油低压点火特性的数值模拟结果 | 第82-83页 |
4.4.3 H_2O 和 CO_2对煤油低压点火特性的数值模拟结果 | 第83-84页 |
4.4.4 污染组分对煤油点火基元反应敏感性的影响 | 第84-85页 |
4.5 本章小结 | 第85-87页 |
5 铝粉点火特性的激波管实验研究 | 第87-119页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 实验过程 | 第87-107页 |
5.2.1 铝粉颗粒描述 | 第87-90页 |
5.2.2 铝粉进样方式选择 | 第90-91页 |
5.2.3 铝粉点火激波管实验所面临问题 | 第91页 |
5.2.4 激波波后铝颗粒运行轨迹分析 | 第91-96页 |
5.2.5 实验方法 | 第96-97页 |
5.2.6 铝粉加入量选择 | 第97-99页 |
5.2.7 铝颗粒传热分析 | 第99-102页 |
5.2.8 实验中所遇问题及解决方法 | 第102-106页 |
5.2.9 实验误差分析 | 第106-107页 |
5.3 实验结果与分析讨论 | 第107-116页 |
5.3.1 温度对铝粉点火延时的影响 | 第107-109页 |
5.3.2 压力对铝粉点火延时的影响 | 第109-113页 |
5.3.3 氧化剂比例对铝粉点火延时的影响 | 第113-116页 |
5.3.4 铝粉点火延时拟合关系式 | 第116页 |
5.4 本章小结 | 第116-119页 |
6 铝粉燃烧特性的激波管实验研究 | 第119-133页 |
6.1 引言 | 第119页 |
6.2 实验过程 | 第119-120页 |
6.3 实验结果与分析讨论 | 第120-130页 |
6.3.1 温度对铝粉燃烧时间的影响 | 第120-123页 |
6.3.2 压力对铝粉燃烧时间的影响 | 第123-126页 |
6.3.3 氧化剂比例对铝粉燃烧时间的影响 | 第126-130页 |
6.3.4 铝粉燃烧时间拟合关系式 | 第130页 |
6.4 本章小结 | 第130-133页 |
7 结论与展望 | 第133-137页 |
7.1 全文主要结论 | 第133-135页 |
7.2 论文的创新点与特色 | 第135-136页 |
7.3 工作展望 | 第136-137页 |
致谢 | 第137-139页 |
参考文献 | 第139-147页 |
附录 | 第147页 |
A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录: | 第147页 |
B.作者在攻读博士学位期间参加的科研项目: | 第147页 |