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湍流稀液雾自点火过程的直接数值模拟研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景和意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-20页
        1.2.1 无低温化学影响的纯气相自点火过程研究第14-15页
        1.2.2 无低温化学影响的液雾自点火过程研究第15-16页
        1.2.3 有低温化学影响的纯气相自点火过程研究第16-17页
        1.2.4 有低温化学影响的气液两相自点火过程研究第17-20页
    1.3 液雾两相流燃烧的数值方法第20-23页
        1.3.1 湍流燃烧的数值模拟方法第20-21页
        1.3.2 气液两相流的求解方法第21-23页
    1.4 本文主要内容第23-24页
第2章 控制方程与数值方法第24-38页
    2.1 基本控制方程第24-27页
        2.1.1 液相的控制方程第24-25页
        2.1.2 气相的控制方程第25-26页
        2.1.3 数值方法第26-27页
    2.2 谱方法及混淆误差简介第27-31页
        2.2.1 湍流在谱空间的描述与求解第27-30页
        2.2.2 差分法中的截断误差和混淆误差第30-31页
    2.3 强制湍流(forced turbulence)第31-36页
        2.3.1 强制格式(forcing scheme)简介第31-34页
        2.3.2 物理空间的线性强制格式(linear forcing)第34-36页
    2.4 程序验证第36-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第3章 高温条件下正庚烷液雾自点火的DNS研究第38-50页
    3.1 算例设置第38-40页
    3.2 结果分析第40-48页
        3.2.1 基本着火过程第40-42页
        3.2.2 液滴粒径对着火过程的影响第42-44页
        3.2.3 当量比对着火过程的影响第44-46页
        3.2.4 混合物分数与标量耗散率的联合概率密度函数与点火延迟时间的联系第46-48页
    3.3 本章小结第48-50页
第4章 高温条件下正十二烷液雾自点火及放热指标相关分析第50-66页
    4.1 算例设置第51-52页
    4.2 结果分析第52-63页
        4.2.1 基本着火过程第52-55页
        4.2.2 液滴初始温度的影响第55-58页
        4.2.3 放热指标的评估第58-63页
    4.3 本章小结第63-66页
第5章 低温条件下正十二烷液雾自点火过程研究第66-100页
    5.1 零维计算第67-69页
    5.2 一维计算第69-83页
        5.2.1 一维算例的基本着火过程第70-72页
        5.2.2 第一阶段着火位置分析第72-73页
        5.2.3 一维算例的具体着火和火焰传播过程第73-79页
        5.2.4 第二阶段着火位置分析第79-80页
        5.2.5 Budget分析第80-82页
        5.2.6 火焰传播速度的发展变化第82-83页
    5.3 二维计算第83-98页
        5.3.1 基本着火过程第84-91页
        5.3.2 第一阶段着火核及第二阶段着火核特征分析第91-93页
        5.3.3 Budget分析第93-96页
        5.3.4 火焰传播速度与燃烧机制第96-98页
    5.4 本章小结第98-100页
第6章 不同温度条件下正十二烷液雾自点火过程的比较第100-118页
    6.1 零维计算及分析第100-102页
    6.2 二维计算及分析第102-116页
        6.2.1 不同初始空气温度下的着火过程第104-112页
        6.2.2 Budget分析第112-114页
        6.2.3 标量耗散率对第一阶段着火影响第114-116页
    6.3 本章小结第116-118页
第7章 结论与展望第118-122页
    7.1 全文总结第118-120页
    7.2 创新点第120-121页
    7.3 工作展望第121-122页
参考文献第122-136页
攻读博士学位期间的研究成果第136-138页
致谢第138-139页

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