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多元混合气体对瓦斯爆炸动力学特性的协同作用模拟研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第9-18页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 瓦斯爆炸动力学特性的研究现状第11-15页
        1.2.1 国外瓦斯爆炸动力学特性的研究现状第11-13页
        1.2.2 国内瓦斯爆炸动力学特性的研究现状第13-15页
    1.3 论文的主要内容第15-16页
    1.4 论文的技术路线第16-17页
    1.5 本章小结第17-18页
2 反应机理及计算模型选择第18-25页
    2.1 软件简介第18-19页
        2.1.1 CHEMKIN及CHEMKIN-PRO第18-19页
        2.1.2 SENKIN第19页
    2.2 反应机理选择第19-20页
    2.3 计算模型选择第20-23页
        2.3.1 定容器模型第21-22页
        2.3.2 预混层流火焰模型第22-23页
    2.4 敏感性分析第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
3 抑制性气体和H_2混合对瓦斯爆炸反应的协同作用第25-50页
    3.1 CO_2/H_2混合气体对瓦斯爆炸的影响规律第25-37页
        3.1.1 CO_2/H_2对压力、温度变化的影响第25-28页
        3.1.2 CO_2/H_2对自由基浓度变化的影响第28-30页
        3.1.3 影响瓦斯爆炸的关键反应步分析第30-32页
        3.1.4 CO_2/H_2对瓦斯着火延迟时间的影响第32-34页
        3.1.5 CO_2/H_2对层流燃烧速率的影响第34-37页
    3.2 N_2/H_2混合气体对瓦斯爆炸的影响规律第37-48页
        3.2.1 N_2/H_2对压力、温度变化的影响第37-40页
        3.2.2 N_2/H_2对自由基浓度变化的影响第40-41页
        3.2.3 影响瓦斯爆炸的关键反应步分析第41-43页
        3.2.4 N_2/H_2对瓦斯着火延迟时间的影响第43-46页
        3.2.5 N_2/H_2对层流燃烧速率的影响第46-48页
    3.3 本章小结第48-50页
4 抑制性气体和C_2H_6混合对瓦斯爆炸反应的协同作用第50-74页
    4.1 CO_2/C_2H_6对瓦斯爆炸的影响规律第50-61页
        4.1.1 CO_2/C_2H_6对压力、温度变化的影响第50-52页
        4.1.2 CO_2/C_2H_6对自由基浓度变化的影响第52-54页
        4.1.3 影响瓦斯爆炸的关键反应步分析第54-56页
        4.1.4 CO_2/C_2H_6对瓦斯着火延迟时间的影响第56-59页
        4.1.5 CO_2/C_2H_6对层流燃烧速率的影响第59-61页
    4.2 C_2H_6/N_2混合气体对瓦斯爆炸的影响规律第61-72页
        4.2.1 N_2/C_2H_6对压力、温度变化的影响第62-64页
        4.2.2 N_2/C_2H_6对自由基浓度变化的影响第64-65页
        4.2.3 影响瓦斯爆炸的关键反应步分析第65-67页
        4.2.4 N_2/C_2H_6对瓦斯着火延迟时间的影响第67-70页
        4.2.5 N_2/C_2H_6对层流燃烧速率的影响第70-72页
    4.3 本章小结第72-74页
5 多元混合气体对瓦斯爆炸反应的协同作用第74-78页
    5.1 混合气体对温度、压力的影响规律第74-75页
    5.2 混合气体对自由基浓度变化的影响规律第75-76页
    5.3 影响瓦斯爆炸的关键反应步分析第76-77页
    5.4 本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-86页
附录 瓦斯爆炸反应机理第86-95页
作者简历第95-97页
学位论文数据集第97页

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