摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-29页 |
1.2.1 高压氢气泄漏自燃理论 | 第15-18页 |
1.2.2 高压氢气泄漏自燃实验研究 | 第18-22页 |
1.2.3 高压氢气泄漏自燃数值模拟研究 | 第22-26页 |
1.2.4 自燃火焰传播研究 | 第26-29页 |
1.3 前人研究不足及本论文研究目的 | 第29-30页 |
1.4 本论文主要研究内容、技术路线及章节安排 | 第30-35页 |
1.4.1 研究内容 | 第30-31页 |
1.4.2 技术路线 | 第31-32页 |
1.4.3 本论文章节安排 | 第32-35页 |
第2章 实验系统设计与实验方法 | 第35-47页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 高压氢气泄漏自燃实验和数据采集系统设计 | 第35-43页 |
2.2.1 高压氢气泄漏模拟装置 | 第36-37页 |
2.2.2 下游释放管道 | 第37-38页 |
2.2.3 可视化防护箱 | 第38-39页 |
2.2.4 摄像系统 | 第39页 |
2.2.5 纹影光学系统 | 第39-41页 |
2.2.6 压力测试系统 | 第41-42页 |
2.2.7 火焰探测系统 | 第42-43页 |
2.2.8 数据采集系统 | 第43页 |
2.3 实验方法和实验程序 | 第43-44页 |
2.3.1 实验方法 | 第43-44页 |
2.3.2 实验程序 | 第44页 |
2.4 本章小结 | 第44-47页 |
第3章 高压氢气泄漏激波传播特性研究 | 第47-73页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 管内激波传播特性及理论 | 第48-65页 |
3.2.1 激波管流动理论 | 第48-53页 |
3.2.2 常截面管道内激波传播特性 | 第53-60页 |
3.2.3 变截面管道内激波传播特性 | 第60-65页 |
3.3 管外激波传播及氢气射流发展过程 | 第65-70页 |
3.4 本章小结 | 第70-73页 |
第4章 高压氢气泄漏到管道内自燃机理研究 | 第73-99页 |
4.1 引言 | 第73-74页 |
4.2 自燃发生理论分析 | 第74-76页 |
4.2.1 理论点火临界压力预测 | 第74-75页 |
4.2.2 自燃发生影响因素分析 | 第75-76页 |
4.3 各因素对自燃发生的影响规律 | 第76-93页 |
4.3.1 释放压力的影响 | 第77-81页 |
4.3.2 管道长度的影响 | 第81-83页 |
4.3.3 管道直径的影响 | 第83-86页 |
4.3.4 管道内部结构变化对自燃发生的影响 | 第86-93页 |
4.4 管道内自燃火焰成长机制 | 第93-96页 |
4.5 本章小结 | 第96-99页 |
第5章 管外火焰传播动力学及喷射火形态演变机制研究 | 第99-117页 |
5.1 引言 | 第99-100页 |
5.2 自燃火焰在管外传播的微观动力学 | 第100-104页 |
5.2.1 火焰微观结构 | 第100-103页 |
5.2.2 火焰传播特性 | 第103-104页 |
5.3 爆燃火焰传播特性研究 | 第104-111页 |
5.3.1 爆燃火焰发展过程 | 第104-107页 |
5.3.2 爆燃超压特性 | 第107-111页 |
5.4 高压氢气喷射火焰形态演变机制研究 | 第111-115页 |
5.5 本章小结 | 第115-117页 |
第6章 总结与展望 | 第117-121页 |
6.1 主要研究结论 | 第117-119页 |
6.2 主要创新点 | 第119页 |
6.3 工作展望 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-133页 |
致谢 | 第133-135页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第135-136页 |