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火焰面波动激发漩涡脱落的热声振荡机理研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-19页
第1章 绪论第19-39页
   ·课题研究背景第19-21页
   ·国内外研究现状第21-36页
     ·涡声理论第22-24页
     ·热释放发声理论第24-25页
     ·Powell涡声方程与热释放相结合第25-28页
     ·水力学不稳定-漩涡脱落机理第28-33页
     ·声-火焰面相互作用机理第33-36页
   ·国内外发展动态分析第36-38页
   ·本文的研究内容和结构第38-39页
第2章 考虑燃烧热膨胀效应的火焰面波动机理的动态热释放模型推导第39-55页
   ·模型燃烧室简介第39-40页
   ·不考虑化学反应的膨胀效应的热释放模型第40-43页
     ·火焰面平均位置第41页
     ·火焰面平均面积第41页
     ·火焰面平均热释放第41-42页
     ·火焰面波动面积第42页
     ·火焰面波动与速度波动之间的传递函数第42-43页
   ·考虑化学反应的膨胀效应第43-50页
     ·水平方向和竖直方向的膨胀速度第43-47页
     ·考虑膨胀速度之后的控制方程第47页
     ·平均火焰面位置第47页
     ·火焰面平均面积第47-48页
     ·火焰面平均热释放第48页
     ·火焰面波动面积第48页
     ·火焰面波动与速度波动之间的传递函数第48-50页
   ·结果分析第50-54页
     ·μ对传递函数的影响第50-51页
     ·中心体高度对传递函数的影响第51-52页
     ·燃烧室高度对传递函数的影响第52页
     ·平均速度对传递函数的影响第52-53页
     ·火焰传播速度队传递函数的影响第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第3章 燃烧室声场特性的数值模拟第55-85页
   ·热声振荡的预测方法研究现状第55-56页
   ·热声振荡现象控制方程第56页
   ·热声震荡现象的频域研究第56-67页
     ·声场模态分析的原理第56-58页
     ·模态分析方法的验证第58-61页
     ·模型燃烧室结构介绍第61-62页
     ·热声振荡的边界条件第62页
     ·热声振荡的热释放模型第62-63页
     ·二次程序开发第63-65页
     ·模态分析结果分析第65-67页
   ·时域分析第67-84页
     ·强迫振动理论分析第67-68页
     ·计算结果有效性的验证第68-73页
     ·声源位置、频率、振幅和边界条件对声场特性的影响规律第73-80页
       ·模型燃烧室第73-74页
       ·声源位置对声场特性的影响第74-76页
       ·声源振幅大小对声场特性的影响第76-78页
       ·声源频率对声场特性的影响第78-80页
     ·火焰面波动机理激发热声振荡的规律研究第80-84页
       ·火焰面波动机理热释放时域模型第81-82页
       ·火焰面波动激发热声振荡规律第82-84页
   ·本章小结第84-85页
第4章 实验研究第85-110页
   ·模型燃烧室试验台的基本设施第85-91页
     ·实验系统的简要介绍第85-86页
     ·模型燃烧室第86-87页
     ·测量系统第87-89页
     ·控制系统和信号发生系统第89-91页
   ·动态数据处理方法介绍第91-99页
     ·动态压力和动态热释放频域处理方法第92-94页
     ·动态压力和动态热释放的互相关第94-95页
     ·高速图像POD处理方法第95-99页
   ·实验方案第99-100页
   ·实验结果第100-108页
     ·非热致发声现象的特征第101-103页
     ·低频热致发声现象的特征第103-105页
     ·高频热致发声现象的特征第105-108页
   ·火焰面波动激发漩涡脱落机理的验证第108-109页
   ·本章小结第109-110页
第5章 总结和展望第110-114页
   ·总结第110-111页
   ·创新点第111-112页
   ·展望第112-114页
参考文献第114-119页
攻读博士学位期间发表的文章及所获奖项第119-120页
致谢第120页

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