受限空间喷雾火行为及爆燃特性研究
致谢 | 第8-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-14页 |
第1章 绪论 | 第22-40页 |
1.1 研究背景及意义 | 第22-26页 |
1.2 研究现状 | 第26-36页 |
1.2.1 受限空间池火研究现状 | 第26-31页 |
1.2.2 喷雾燃烧研究现状 | 第31-34页 |
1.2.3 受限空间喷雾火及爆燃研究现状 | 第34-36页 |
1.3 研究目标和内容 | 第36-37页 |
1.4 本文的研究方法 | 第37页 |
1.5 技术路线 | 第37-38页 |
1.6 本文的章节安排 | 第38-40页 |
第2章 实验方案与装置 | 第40-47页 |
2.1 引言 | 第40页 |
2.2 实验装置 | 第40-42页 |
2.2.1 封闭舱 | 第40-41页 |
2.2.2 喷雾装置 | 第41页 |
2.2.3 点火装置 | 第41-42页 |
2.3 数据采集和测量仪器 | 第42-45页 |
2.3.1 火焰图像和火焰高度 | 第42-43页 |
2.3.2 温度测量系统 | 第43页 |
2.3.3 氧气浓度测量系统 | 第43-44页 |
2.3.4 压力测量系统 | 第44-45页 |
2.3.5 数据采集仪 | 第45页 |
2.4 实验流程 | 第45-47页 |
第3章 顶部开口封闭空间喷雾火特性研究 | 第47-96页 |
3.1 引言 | 第47-50页 |
3.2 实验设计 | 第50-53页 |
3.3 火焰形态 | 第53-55页 |
3.4 火焰高度 | 第55-60页 |
3.5 自熄灭行为 | 第60-68页 |
3.5.1 氧浓度变化规律 | 第60-62页 |
3.5.2 喷射压力和通风条件对氧浓度的影响 | 第62-65页 |
3.5.3 氧浓度预测模型 | 第65-66页 |
3.5.4 自熄灭时间 | 第66-68页 |
3.6 气体温度 | 第68-86页 |
3.6.1 气体温度变化规律 | 第69-75页 |
3.6.2 传热规律 | 第75-82页 |
3.6.3 平均气体温度预测模型 | 第82-84页 |
3.6.4 总平均气体温度预测模型 | 第84-86页 |
3.7 火焰温度 | 第86-94页 |
3.7.1 喷射压力对火焰温度的影响 | 第89-90页 |
3.7.2 开口尺寸对火焰温度的影响 | 第90-91页 |
3.7.3 火焰温度预测模型 | 第91-94页 |
3.8 本章小结 | 第94-96页 |
第4章 封闭空间喷雾火特性研究 | 第96-116页 |
4.1 引言 | 第96-97页 |
4.2 理论模型 | 第97-99页 |
4.3 实验设计 | 第99-100页 |
4.4 火焰形态 | 第100-103页 |
4.5 封闭舱的气体温度 | 第103-108页 |
4.5.1 气体温度变化规律 | 第103-107页 |
4.5.2 气体温度预测模型 | 第107-108页 |
4.6 封闭舱的氧气浓度 | 第108-111页 |
4.6.1 氧浓度变化规律 | 第108-110页 |
4.6.2 氧浓度预测模型 | 第110-111页 |
4.7 无量纲分析 | 第111-113页 |
4.8 自熄灭时间 | 第113-114页 |
4.9 本章小结 | 第114-116页 |
第5章 受限空间喷雾爆燃特性研究 | 第116-130页 |
5.1 引言 | 第116-117页 |
5.2 实验设计 | 第117-119页 |
5.3 弱爆燃现象 | 第119-124页 |
5.4 强爆燃现象 | 第124-128页 |
5.5 强爆燃与弱爆然的对比 | 第128页 |
5.6 爆燃机理及影响因素 | 第128-129页 |
5.7 本章小结 | 第129-130页 |
第6章 结论与展望 | 第130-134页 |
6.1 本文主要工作及结论 | 第130-132页 |
6.2 本文创新点 | 第132-133页 |
6.3 研究工作展望 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-139页 |
攻读学位期间发表的学术论文与获得奖励 | 第139-140页 |