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甲烷微燃烧器预混燃烧过程场协同优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 微尺度燃烧器类型第10-15页
        1.2.1 管道型微燃烧器第10-12页
        1.2.2 环形微燃烧器第12-13页
        1.2.3 通道内催化微燃烧器第13-15页
    1.3 甲烷微尺度燃烧的研究现状第15-17页
        1.3.1 燃烧机理及结构造型研究第15页
        1.3.2 燃烧停留期研究第15-16页
        1.3.3 散热损失研究第16-17页
    1.4 论文主要内容与框架第17-19页
第2章 甲烷微燃烧器预混燃烧数值模拟研究第19-34页
    2.1 甲烷微燃烧理论基础第19-25页
        2.1.1 物质的热力学性质及反应模型第19-21页
        2.1.2 微燃烧数学模型第21-23页
        2.1.3 反应速率模型第23-25页
    2.2 甲烷微燃烧器几何模型及有限元模型第25-27页
        2.2.1 几何模型第25页
        2.2.2 FLUENT有限元流体区域划分第25-26页
        2.2.3 网格及边界条件第26-27页
    2.3 甲烷微燃烧器燃烧结果及分析第27-33页
        2.3.1 微燃烧器结构的影响第27-29页
        2.3.2 壁面材料的影响第29-30页
        2.3.3 入口速度的影响第30-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第3章 甲烷微燃烧传热多场协同数值模拟研究第34-44页
    3.1 对流传热物理机制第34-36页
    3.2 对流传热多场协同理论第36-37页
        3.2.1 场协同理论第36-37页
        3.2.2 场协同数第37页
    3.3 甲烷微燃烧燃烧室场协同分析第37-38页
        3.3.1 燃烧室网格模型第37-38页
        3.3.2 边界条件与初始条件第38页
    3.4 多场协同影响分析第38-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第4章 甲烷微燃烧器燃烧传热多学科优化第44-52页
    4.1 多学科优化第44-45页
    4.2 甲烷微燃烧器多学科优化第45-47页
        4.2.1 甲烷微燃烧器多学科优化数学模型第45页
        4.2.2 甲烷微燃烧器多目标函数的建立和求解第45-47页
    4.3 自适应混沌优化算法第47-48页
    4.4 甲烷微燃烧器多学科优化流程结果第48-50页
    4.5 本章小结第50-52页
总结与展望第52-54页
参考文献第54-59页
附录A 攻读硕士学位期间发表学术论文和参与课题第59-60页
致谢第60页

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