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 |