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顶棚辐射与对流对PMMA热解及火蔓延的影响规律研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第18-36页
    1.1 研究背景第18-20页
    1.2 研究现状第20-27页
        1.2.1 顶棚对固体可燃物热解着火过程的影响第20-23页
            1.2.1.1 实验研究第20-21页
            1.2.1.2 理论研究第21-23页
        1.2.2 顶棚对固体可燃物火蔓延过程的影响第23-27页
    1.3 研究目的和主要内容第27-28页
    1.4 本文的章节安排第28-29页
    参考文献第29-36页
第二章 固体可燃物热解及火蔓延基本理论第36-46页
    2.1 引言第36页
    2.2 固体材料热解动力学第36-38页
        2.2.1 热塑性材料第36-37页
        2.2.2 碳化材料第37-38页
    2.3 固体可燃物热解着火理论模型第38-41页
        2.3.1 固相模型第38-39页
        2.3.2 气相燃烧模型第39-41页
    2.4 火蔓延过程及其影响因素第41-43页
    2.5 本章小结第43-44页
    参考文献第44-46页
第三章 顶棚辐射对固体可燃物热解着火的影响第46-68页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验台介绍第46-51页
        3.2.1 辐射源与实验台主体第47-48页
        3.2.2 电火花引火源第48页
        3.2.3 数据测量、采集与控制系统第48-49页
        3.2.4 实验样件第49-51页
    3.3 实验结果分析和讨论第51-53页
        3.3.1 质量变化第51-52页
        3.3.2 着火时间第52-53页
    3.4 热解着火模型第53-61页
        3.4.1 固相热解过程第54-58页
            3.4.1.1 控制方程第55页
            3.4.1.2 初始和边界条件第55-57页
            3.4.1.3 计算方法和输入参数第57-58页
        3.4.2 气相着火过程第58-61页
    3.5 模型计算结果及讨论第61-65页
        3.5.1 质量变化第61页
        3.5.2 化学反应突变导致的温升第61-62页
        3.5.3 环境压力对着火过程的影响第62-63页
            3.5.3.1 质量损失速率第62页
            3.5.3.2 表面温度第62-63页
            3.5.3.3 对流热损第63页
        3.5.4 点火源能量对着火过程的影响第63-64页
        3.5.5 氧气浓度对着火过程的影响第64页
        3.5.6 点火源位置对热解着火的影响第64-65页
    3.6 本章小结第65-66页
    参考文献第66-68页
第四章 顶棚辐射对不同角度放置的PMMA热解着火的影响研究第68-88页
    4.1 引言第68-69页
    4.2 实验台介绍第69-70页
    4.3 数值计算方法第70-72页
    4.4 实验结果与讨论第72-85页
        4.4.1 着火时间第72-75页
            4.4.1.1 有点火源第72-73页
            4.4.1.2 无点火源第73-75页
        4.4.2 质量损失速率第75-77页
            4.4.2.1 有点火源情况第75-76页
            4.4.2.2 无点火源情况第76-77页
        4.4.3 热流变化第77-82页
            4.4.3.1 辐射热流第78页
            4.4.3.2 对流热流第78-81页
            4.4.3.3 表面总热流第81-82页
        4.4.4 表面温度第82-83页
        4.4.5 可燃气浓度第83-85页
    4.5 本章小结第85-86页
    参考文献第86-88页
第五章 顶棚对PMMA贴壁火蔓延的影响研究第88-110页
    5.1 引言第88页
    5.2 实验设计第88-92页
        5.2.1 竖直贴壁向上火蔓延第88-91页
        5.2.2 横向火蔓延过程第91-92页
    5.3 竖直火蔓延过程结果与分析第92-97页
        5.3.1 实验细节第92-93页
        5.3.2 质量损失速率第93-94页
        5.3.3 热释放速率第94-95页
        5.3.4 火蔓延速度第95页
        5.3.5 辐射热流第95-97页
    5.4 横向火蔓延过程结果与分析第97-108页
        5.4.1 质量损失速率第97-102页
            5.4.1.1 顶棚高度的影响第98-101页
            5.4.1.2 顶棚角度的影响第101-102页
        5.4.2 火蔓延速率第102-108页
            5.4.2.1 顶棚高度的影响第103-104页
            5.4.2.2 顶棚角度的影响第104-108页
    5.5 本章小结第108-109页
    参考文献第109-110页
第六章 总结与展望第110-112页
    6.1 本文的主要内容和结论第110-111页
    6.2 本文的主要创新点第111页
    6.3 进一步工作展望第111-112页
致谢第112-114页
攻读博士学位期间发表的学术论文第114页

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