摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
符号集 | 第14-19页 |
第1章 绪论 | 第19-41页 |
1.1 研究背景和意义 | 第19-20页 |
1.2 国内外研究现状 | 第20-38页 |
1.2.1 燃烧室设计方法国内外研究进展 | 第20-25页 |
1.2.2 化学反应器网络方法国内外研究进展 | 第25-29页 |
1.2.3 低排放燃烧技术国内外研究进展 | 第29-31页 |
1.2.4 燃烧室数值模拟国内外研究进展 | 第31-35页 |
1.2.5 参数化建模方法国内外研究进展 | 第35-38页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第38-41页 |
1.3.1 设计方法基本思路 | 第38-39页 |
1.3.2 主要工作内容 | 第39-41页 |
第2章 燃烧室零维设计 | 第41-55页 |
2.1 引言 | 第41页 |
2.2 气动热力计算 | 第41-44页 |
2.2.1 设计选型 | 第41页 |
2.2.2 压力损失 | 第41-42页 |
2.2.3 流量系数 | 第42页 |
2.2.4 流量分配 | 第42-44页 |
2.3 燃烧室总体尺寸确定 | 第44-49页 |
2.3.1 燃烧室参考截面积计算 | 第44-45页 |
2.3.2 火焰筒参考截面计算 | 第45-46页 |
2.3.3 参考截面处直径 | 第46-47页 |
2.3.4 火焰筒长度计算 | 第47-48页 |
2.3.5 火焰筒开孔面积设计 | 第48-49页 |
2.4 旋流器计算 | 第49-53页 |
2.5 本章小结 | 第53-55页 |
第3章 低排放燃烧室一维配气方案设计 | 第55-71页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 反应器网络图设计 | 第55-57页 |
3.3 燃烧反应区过量空气系数对出口NO_x的影响 | 第57-61页 |
3.3.1 旋流器过量空气系数对出口NO_x的影响 | 第57-60页 |
3.3.2 主燃孔过量空气系数对出口NO_x的影响 | 第60-61页 |
3.4 火焰筒各进气孔流量配比 | 第61-66页 |
3.5 有效体积和特征长度 | 第66-68页 |
3.6 本章小结 | 第68-71页 |
第4章 燃烧室参数化建模系统 | 第71-83页 |
4.1 引言 | 第71页 |
4.2 参数化建模思想 | 第71-72页 |
4.3 参数化系统设计 | 第72-79页 |
4.3.1 图形模板设计 | 第72-74页 |
4.3.2 开始菜单设计 | 第74-75页 |
4.3.3 对话窗口设计 | 第75-78页 |
4.3.4 数据传递 | 第78-79页 |
4.4 图形模板数据库 | 第79-80页 |
4.5 网格生成 | 第80-81页 |
4.6 结果对比 | 第81-82页 |
4.7 本章小结 | 第82-83页 |
第5章 实现一维配气的低排放燃烧室多维设计方法 | 第83-113页 |
5.1 引言 | 第83-84页 |
5.2 三维燃烧流场的数学模型 | 第84-89页 |
5.3 网格无关性验证 | 第89-90页 |
5.4 确定回流区和环流区边界的方法 | 第90-93页 |
5.5 影响回流区体积的因素 | 第93-98页 |
5.5.1 旋流器叶片角 | 第93-97页 |
5.5.2 头部钝体扩张角度 | 第97-98页 |
5.6 进气流量分配 | 第98-100页 |
5.7 低排放燃烧室结构调试 | 第100-109页 |
5.7.1 确定旋流器叶片安装角和火焰筒钝体扩张角 | 第100-102页 |
5.7.2 燃烧室结构调试 | 第102-109页 |
5.8 低排放燃烧室设计方法小结 | 第109-112页 |
5.9 本章小结 | 第112-113页 |
结论 | 第113-117页 |
参考文献 | 第117-125页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的研究成果 | 第125-127页 |
致谢 | 第127页 |