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 |