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气相爆轰波化学反应机理、传播机理数值和实验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 研究的意义第11-13页
    1.2 爆轰理论第13页
    1.3 爆轰波结构第13-14页
    1.4 爆轰数值模拟的发展第14-18页
        1.4.1 数值方法第15-16页
        1.4.2 数值格式的发展第16-17页
        1.4.3 数值格式在爆轰中的应用第17-18页
    1.5 化学反应机理第18-21页
        1.5.1 化学动力学的发展第18-19页
        1.5.2 气相爆轰中应用的化学反应模型第19-21页
    1.6 爆轰波的传播机理第21-23页
        1.6.1 爆轰波在楔面上反射第21-22页
        1.6.2 爆轰波在弯管中的传播机理第22-23页
    1.7 本文主要工作第23-26页
第2章 气相爆轰的实验研究第26-41页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验气体特性第26页
    2.3 实验平台的设计第26-32页
        2.3.1 爆轰管道的设计第27-29页
        2.3.2 点火装置的设计第29页
        2.3.3 充气配气系统的设计第29-30页
        2.3.4 支架的设计第30-31页
        2.3.5 数据采集第31-32页
    2.4 实验前期准备第32页
    2.5 实验过程第32-33页
    2.6 实验研究第33-40页
        2.6.1 氢气和氧气第33-35页
        2.6.2 氢气、氧气和 1/4 氩气第35-38页
        2.6.3 氢气、氧气和 1/3 氩气第38-40页
    2.7 本章小节第40-41页
第3章 控制方程和数值方法第41-58页
    3.1 引言第41页
    3.2 化学反应机理第41-44页
        3.2.1 一步化学反应模型第41-42页
        3.2.2 两步化学反应模型第42页
        3.2.3 三步化学反应模型第42-43页
        3.2.4 基元反应模型第43-44页
    3.3 控制方程第44-45页
    3.4 数值方法第45-51页
        3.4.1 分裂算法第45-46页
        3.4.2 隐式算法第46-47页
        3.4.3 空间差分第47-49页
        3.4.4 化学动力学积分第49-51页
    3.5 程序的验证第51-56页
        3.5.1 与经典算例的计算结果的对比第51-54页
        3.5.2 二维爆轰波与计算结果、实验结果的对比第54-56页
    3.6 本章小结第56-58页
第4章 气相胞格爆轰波的楔面反射第58-75页
    4.1 引言第58页
    4.2 初边界条件第58-59页
    4.3 胞格爆轰波的特点第59-63页
    4.4 胞格爆轰楔面上的传播机理第63-73页
        4.4.1 计算模型第63-64页
        4.4.2 不同楔面下计算结果讨论第64-68页
        4.4.3 爆轰波在楔面上传播历程第68-70页
        4.4.4 不同化学组分含量云图第70-72页
        4.4.5 化学反应的细节第72-73页
    4.5 本章小结第73-75页
第5章 不同曲率弯管对气相爆轰波传播特性的影响第75-88页
    5.1 引言第75页
    5.2 计算模型第75-76页
    5.3 弯管内胞格结构第76-79页
    5.4 弯管内外边界压力分布第79-81页
    5.5 弯管中爆轰波传播历程第81-83页
    5.6 弯管中的化学反应第83-87页
        5.6.1 化学反应的细节第83-86页
        5.6.2 不同化学组分含量云图第86-87页
    5.7 本章小结第87-88页
结论与展望第88-91页
    论文创新与特色第89页
    下一步工作展望第89-91页
参考文献第91-102页
攻读博士学位期间的论文发表情况第102-103页
致谢第103-104页
作者简介第104页

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