致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
1.绪论 | 第13-25页 |
1.1 研究的背景与意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-21页 |
1.2.1 惰性气体抑爆研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 细水雾抑爆研究现状 | 第17-20页 |
1.2.3 气液两相介质协同抑爆研究现状 | 第20-21页 |
1.3 本课题提出的科学问题及科学意义 | 第21-22页 |
1.4 研究内容与技术路线 | 第22-25页 |
1.4.1 研究内容 | 第22页 |
1.4.2 技术路线 | 第22-25页 |
2 管道瓦斯抑爆实验系统 | 第25-35页 |
2.1 实验系统构成 | 第25-33页 |
2.1.1 爆炸腔体 | 第25-26页 |
2.1.2 点火系统 | 第26页 |
2.1.3 配气及输气系统 | 第26-27页 |
2.1.4 超细水雾发生、测量与输送系统 | 第27-29页 |
2.1.5 数据采集与控制系统 | 第29-33页 |
2.2 试验工况 | 第33页 |
2.3 实验步骤 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
3 单一抑制剂作用下管道瓦斯爆炸衰减特性实验研究 | 第35-67页 |
3.1 管道瓦斯爆炸特性分析 | 第35-39页 |
3.1.1 管道瓦斯爆炸火焰传播特性分析 | 第35-37页 |
3.1.2 管道瓦斯爆炸火焰温度变化 | 第37-38页 |
3.1.3 管道瓦斯爆炸超压特征分析 | 第38-39页 |
3.2 惰性气体抑制管道瓦斯爆炸衰减特性 | 第39-52页 |
3.2.1 实验工况 | 第39-40页 |
3.2.2 惰性气体对管道瓦斯爆炸火焰传播特性的影响 | 第40-49页 |
3.2.3 惰性气体对管道瓦斯爆炸压力的影响 | 第49-52页 |
3.3 超细水雾抑制管道瓦斯爆炸衰减特性实验研究 | 第52-61页 |
3.3.1 实验工况 | 第52页 |
3.3.2 超细水雾对瓦斯爆炸火焰传播特性的影响 | 第52-59页 |
3.3.3 超细水雾对管道瓦斯爆炸压力的影响 | 第59-61页 |
3.4 单一抑爆剂抑制效果比较 | 第61-65页 |
3.4.1 实验结果比较 | 第61-63页 |
3.4.2 单一抑爆剂抑制爆炸机理比较 | 第63-65页 |
3.4.3 讨论 | 第65页 |
3.5 本章小结 | 第65-67页 |
4 气液两相介质抑制管道瓦斯爆炸衰减特性实验研究 | 第67-111页 |
4.1 实验工况 | 第67-68页 |
4.2 气液两相介质对瓦斯爆炸火焰传播特性的影响 | 第68-94页 |
4.2.1 气液两相介质对瓦斯爆炸火焰传播速度与位置的影响 | 第68-79页 |
4.2.2 气液两相介质下瓦斯爆炸最大火焰传播速度的影响因素分析 | 第79-84页 |
4.2.3 气液两相介质对瓦斯爆炸火焰最大温度的影响 | 第84-86页 |
4.2.4 气液两相介质对瓦斯爆炸火焰传播形状的影响 | 第86-94页 |
4.3 气液两相介质对瓦斯爆炸压力的影响 | 第94-108页 |
4.3.1 气液两相介质下瓦斯爆炸压力变化分析 | 第94-101页 |
4.3.2 气液两相介质下瓦斯爆炸最大超压的影响因素分析 | 第101-106页 |
4.3.3 最大压升速率变化 | 第106-108页 |
4.4 本章小结 | 第108-111页 |
5 气液两相介质抑制管道瓦斯爆炸数值模拟研究 | 第111-133页 |
5.1 气液两相抑制瓦斯爆炸的数学模型 | 第111-116页 |
5.1.1 连续相控制方程 | 第112-113页 |
5.1.2 燃烧模型 | 第113-114页 |
5.1.3 离散相控制方程 | 第114-116页 |
5.2 几何模型与网格划分 | 第116-117页 |
5.2.1 几何模型 | 第116页 |
5.2.2 网格划分 | 第116页 |
5.2.3 网格无关性 | 第116-117页 |
5.3 初始条件与边界条件 | 第117-118页 |
5.4 数值模拟结果与抑爆实验对比 | 第118-130页 |
5.4.1 瓦斯爆炸火焰动态传播过程 | 第118-120页 |
5.4.2 单相抑爆模拟结果与讨论 | 第120-127页 |
5.4.3 气液两相介质抑爆模拟结果与讨论 | 第127-130页 |
5.5 本章小结 | 第130-133页 |
6 气液两相介质协同抑制瓦斯爆炸机理研究 | 第133-147页 |
6.1 瓦斯爆炸火焰传播加速机理与火焰不稳定性 | 第133-138页 |
6.1.1 瓦斯火焰传播加速机理 | 第133-134页 |
6.1.2 火焰不稳定性 | 第134-138页 |
6.2 惰性气体增强初始瓦斯爆炸火焰稳定性分析 | 第138-141页 |
6.2.1 层流燃烧速度和马克斯坦长度 | 第138-140页 |
6.2.2 惰性气体对初始瓦斯爆炸火焰稳定性影响 | 第140-141页 |
6.3 气液两相介质协同抑制瓦斯爆炸机理 | 第141-145页 |
6.3.1 气液两相介质作用下瓦斯爆炸火焰锋面的传质与传热分析 | 第141-144页 |
6.3.2 气液两相介质抑制瓦斯爆炸的相间耦合作用机制 | 第144-145页 |
6.4 本章小结 | 第145-147页 |
7 结论 | 第147-151页 |
7.1 主要结论 | 第147-149页 |
7.2 创新点 | 第149-150页 |
7.3 存在问题和下一步展望 | 第150-151页 |
参考文献 | 第151-161页 |
作者简历 | 第161-163页 |
学位论文数据集 | 第163页 |