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横向射流对爆震燃烧起爆特性影响研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 课题研究意义和背景第12-13页
    1.2 爆燃与爆震第13-15页
    1.3 爆燃向爆震转变第15-21页
        1.3.1 光滑管内DDT第16-18页
        1.3.2 障碍物加速DDT第18-21页
    1.4 流体障碍物第21-24页
        1.4.1 障碍物缺点第21-22页
        1.4.2 横向射流第22-23页
        1.4.3 射流与火焰相互作用第23-24页
    1.5 本文的主要工作第24-26页
第二章 试验系统与数值模拟方法第26-44页
    2.1 爆震试验系统第26-32页
        2.1.1 试验台架第26-27页
        2.1.2 燃气供应系统第27-29页
        2.1.3 测量设备第29-32页
    2.2 精确测量和控制第32-37页
        2.2.1 基于labview的爆震测量系统第32-33页
        2.2.2 试验供气控制和电磁阀第33-35页
        2.2.3 基于ARM板的延时控制模块第35-37页
    2.3 试验件第37-40页
        2.3.1 10mm圆管试验件第37-38页
        2.3.2 20×6mm方管试验件第38-40页
    2.4 数值模拟方法第40-42页
        2.4.1 计算流体力学与Fluent软件第40页
        2.4.2 基本控制方程组第40-42页
        2.4.3 湍流燃烧模型第42页
    2.5 小结第42-44页
第三章 横向射流数值模拟第44-58页
    3.1 稳态横向射流特性第44-49页
        3.1.1 横向射流算例验证第44-46页
        3.1.2 计算几何模型与边界条件第46-48页
        3.1.3 计算结果第48-49页
    3.2 瞬态射流传播特性第49-52页
        3.2.1 计算域与边界条件第49-50页
        3.2.2 瞬态射流喷射过程第50-52页
    3.3 射流与火焰相互作用第52-57页
        3.3.0 计算域和边界条件第52-53页
        3.3.1 光滑管火焰传播第53-54页
        3.3.2 射流加速火焰传播机理第54-57页
    3.4 小结第57-58页
第四章 射流助爆试验第58-78页
    4.1 圆管单次爆震传播特性和流场结构第58-65页
        4.1.1 光滑圆管试验第58-61页
        4.1.2 氧气流体障碍物第61-65页
    4.2 射流参数对方管起爆特性影响第65-72页
        4.2.1 射流延迟时间的影响第65-69页
        4.2.2 射流位置的影响第69-72页
    4.3 射流形式对方管DDT特性研究第72-76页
        4.3.1 单边射流第72-74页
        4.3.2 对喷射流和交错射流第74-76页
    4.4 小结第76-78页
第五章 总结和展望第78-82页
    5.1 本文的主要成果第78-79页
        5.1.1 冷态横向射流的流场特性第78页
        5.1.2 射流与火焰相互作用数值模拟第78-79页
        5.1.3 射流助爆试验研究第79页
    5.2 创新点第79-80页
    5.3 对未来工作的展望第80-82页
附录一第82-83页
附录二第83-84页
参考文献第84-90页
攻读硕士期间发表的论文第90-91页
致谢第91页

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