首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--热力工程、热机论文--燃料与燃烧论文

氢气/空气在多孔介质微燃烧器中预混燃烧特性的数值模拟

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
字母注释表第13-15页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 课题背景及意义第15-17页
    1.2 多孔介质微尺度燃烧研究现状第17-21页
        1.2.1 微尺度燃烧研究现状第17-19页
        1.2.2 多孔介质燃烧研究现状第19-21页
    1.3 本文的研究思路及主要研究内容第21-23页
第二章 多孔介质微尺度燃烧的数学物理模型和数值方法第23-33页
    2.1 燃烧热力学与动力学基础第23-25页
    2.2 多孔介质模型第25-26页
        2.2.1 多孔介质基本参数第25页
        2.2.2 多孔介质燃烧系统热量传递的基本原理第25-26页
    2.3 多孔介质微尺度燃烧的物理模型第26-27页
    2.4 多孔介质微尺度燃烧的数学模型第27-30页
        2.4.1 热平衡模型数学模型第28-29页
        2.4.2 非热平衡模型数学模型第29-30页
    2.5 数值计算方法第30-31页
        2.5.1 网格划分第30-31页
        2.5.2 差分格式第31页
        2.5.3 收敛判定准则第31页
    2.6 微燃烧室及多孔介质的特性参数的取值第31-32页
    2.7 多孔介质内的辐射传递模型第32页
    2.8 本章小结第32-33页
第三章 多孔介质微燃烧热平衡模型的数值研究第33-49页
    3.1 模型网格验证第33-34页
    3.2 自由火焰微燃烧计算与实验结果拟合第34-35页
    3.3 多孔介质微燃烧与自由火焰微燃烧比较第35-37页
    3.4 多孔介质参数影响第37-40页
        3.4.1 孔隙率的影响第37-38页
        3.4.2 多孔介质导热系数的影响第38-40页
    3.5 火焰位置研究第40-44页
        3.5.1 二维条件下火焰位置的定义第40页
        3.5.2 有无多孔介质情况下入口流速的影响第40-41页
        3.5.3 孔隙率和当量比的影响第41-43页
        3.5.4 多孔介质导热系数和壁面导热系数的影响第43-44页
    3.6 火焰速度研究第44-48页
        3.6.1 二维条件下火焰速度的定义第44-45页
        3.6.2 有无多孔介质情况下入口流速的影响第45页
        3.6.3 孔隙率和当量比的影响第45-47页
        3.6.4 多孔介质导热系数和壁面导热系数的影响第47-48页
    3.7 本章小结第48-49页
第四章 多孔介质微燃烧非热平衡模型的数值研究第49-62页
    4.1 多孔介质微燃烧非热平衡计算与实验拟合第49-50页
    4.2 非热平衡与热平衡计算模型比较第50-51页
    4.3 多孔介质参数影响第51-53页
        4.3.1 孔隙率的影响第51-53页
        4.3.2 多孔介质导热系数的影响第53页
    4.4 多孔介质对流体的对流换热效率第53-57页
        4.4.1 二维条件下多孔介质对流体的对流换热效率的定义第53-55页
        4.4.2 孔隙率和当量比的影响第55-57页
        4.4.3 多孔介质导热系数的影响第57页
    4.5 壁面对流体的对流换热效率第57-61页
        4.5.1 二维条件下壁面对流体的对流换热效率的定义第57-58页
        4.5.2 孔隙率和当量比的影响第58-60页
        4.5.3 壁面导热系数的影响第60-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第五章 总结与展望第62-64页
    5.1 全文总结第62-63页
    5.2 工作展望第63-64页
参考文献第64-68页
发表论文和参加科研情况说明第68-69页
致谢第69-70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:Investigation on the Aerodynamic Performance of the Centrifugal Compressor Stage with Ideal Gas
下一篇:我国固定资产投资审计研究--基于审计案例的分析