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 |