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湍流NO反应时间模型研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 课题研究背景第14-16页
        1.1.1 氮氧化物的危害第14页
        1.1.2 氮氧化物的来源第14页
        1.1.3 数值模拟的发展第14-15页
        1.1.4 氮氧化物数值模拟背景第15-16页
    1.2 常见的湍流燃烧模型第16-19页
        1.2.1 湍流燃烧的PDF输运方程模型第16-17页
        1.2.2 湍流燃烧简化PDF模型第17页
        1.2.3 湍流燃烧的条件矩封闭模型第17页
        1.2.4 湍流燃烧的EBU模型第17-18页
        1.2.5 层流小火焰模型第18-19页
    1.3 氮氧化物国内外研究现状第19-20页
    1.4 课题研究的意义第20页
    1.5 本文研究主要内容第20-21页
第二章 湍流NO反应时间模型第21-36页
    2.1 NO反应的动态效应第23-25页
    2.2 湍流NO反应速率脉动效应第25页
    2.3 温度对NO反应速率的影响第25-26页
    2.4 湍流NO反应时间模型第26-27页
    2.5 湍流NO反应时间模型的实施方法第27-35页
        2.5.1 NO反应速率计算第29-33页
        2.5.2 绝热平衡温度计算第33页
        2.5.3 多项式拟合过程第33-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第三章 模型CFD设置第36-44页
    3.1 CFD设置第37-43页
        3.1.1 网格及边界设置第37-38页
        3.1.2 湍流模型选择第38-39页
        3.1.3 湍流燃烧模型选择第39-40页
        3.1.4 输运参数设置第40页
        3.1.5 辐射模型设置第40-42页
        3.1.6 NO源项用户子程序第42-43页
    3.2 本章小结第43-44页
第四章 模型精度验证第44-78页
    4.1 火焰1温度场与NO浓度场第44-50页
        4.1.1 火焰1模拟温度场第44-46页
        4.1.2 火焰1模拟NO浓度场第46-50页
    4.2 火焰2温度场与NO浓度场第50-55页
        4.2.1 火焰2模拟温度场第50-52页
        4.2.2 火焰2模拟NO浓度场第52-55页
    4.3 火焰3温度场与NO浓度场第55-60页
        4.3.1 火焰3模拟温度场第55-58页
        4.3.2 火焰3模拟NO浓度场第58-60页
    4.4 火焰4温度场与NO浓度场第60-66页
        4.4.1 火焰4模拟温度场第60-63页
        4.4.2 火焰4模拟浓度场第63-66页
    4.5 火焰5温度场和NO浓度场第66-71页
        4.5.1 火焰5模拟温度场第66-68页
        4.5.2 火焰5模拟浓度场第68-71页
    4.6 火焰6温度场和NO浓度场第71-76页
        4.6.1 火焰6模拟温度场第71-73页
        4.6.2 火焰6模拟NO浓度场第73-76页
    4.7 本章小结第76-78页
第五章 模型C值关系式第78-82页
    5.1 质量扩散系数D和火焰速度S计算第78-79页
    5.2 模型C值与燃料特性的定量关系第79-81页
    5.3 本章小结第81-82页
第六章 模型的高效实施方法第82-94页
    6.1 制表方法第82页
    6.2 平衡温度总表第82-84页
    6.3 NO反应速率总表第84-86页
    6.4 优化结果分析第86-93页
        6.4.1 NO反应速率插值第86-87页
        6.4.2 平衡温度总表验证第87-88页
        6.4.3 NO浓度场精度验证第88-93页
    6.5 本章小结第93-94页
第七章 结论与展望第94-97页
攻读硕士学位期间的科研成果第97-98页
致谢第98-99页
参考文献第99-102页

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