摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
·研究的目的和意义 | 第11-13页 |
·等离子点火技术国内外研究现状 | 第13-15页 |
·国外研究现状 | 第13-14页 |
·国内研究现状 | 第14-15页 |
·燃烧流场的数值模拟进展 | 第15-18页 |
·论文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 等离子点火器化学反应模型 | 第20-44页 |
·等离子点火器化学反应动力学的基本原理 | 第21-26页 |
·化学反应速率 | 第21-23页 |
·反应速率方程和Arrhenius定理 | 第23-26页 |
·燃烧机理简述 | 第26-29页 |
·湍流燃烧反应模型 | 第29-39页 |
·简单化学反应系统 | 第29-30页 |
·混合分数 | 第30-33页 |
·概率密度函数 | 第33-35页 |
·简单的概率密度分布函数 | 第35-39页 |
·概率密度分布函数输运方程模型 | 第39页 |
·有限速率化学反应模型 | 第39-43页 |
·涡团耗散EDM模型 | 第40-42页 |
·涡团耗散概念EDC模型 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第3章 等离子点火器内部流场数学物理模型 | 第44-61页 |
·等离子点火器内部反应流气相场的控制方程 | 第44-48页 |
·混合气体连续方程 | 第45页 |
·组元连续方程 | 第45-46页 |
·动量方程 | 第46页 |
·能量方程 | 第46-48页 |
·状态方程 | 第48页 |
·颗粒相模型 | 第48-53页 |
·颗粒运动方程 | 第48-50页 |
·颗粒相传热传质计算 | 第50-53页 |
·湍流流动模型 | 第53-55页 |
·辐射模型 | 第55-58页 |
·DO辐射模型 | 第55-56页 |
·角度的离散和象点处理 | 第56-58页 |
·壁面边界条件处理 | 第58页 |
·燃烧反应源项求解 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第4章 数值计算方法 | 第61-75页 |
·计算区域的空间离散 | 第61-63页 |
·控制方程的离散 | 第63-67页 |
·任意曲线坐标下的控制方程 | 第63-64页 |
·方程的离散化 | 第64-67页 |
·边界条件的离散处理 | 第67-70页 |
·基于交错网格的数值算法 | 第70-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第5章 等离子点火器燃烧流场数值模拟 | 第75-104页 |
·等离子点火器几何模型及工况 | 第75-76页 |
·C_7H_(16)的非预混燃烧的预处理 | 第76-83页 |
·点火器C_7H_(16)湍流扩散燃烧的数值模拟结果及分析 | 第83-90页 |
·平均混合分数分布 | 第83-84页 |
·温度分布 | 第84页 |
·速度分布 | 第84-85页 |
·各物质摩尔体积分数分布 | 第85-90页 |
·点火能量的衡量标准——出口总能量流率 | 第90-92页 |
·气体燃料CH_4的数值模拟结果与分析 | 第92-103页 |
·对称面上的各个参数分布 | 第93-99页 |
·出口面上参数分布 | 第99-100页 |
·流域内几个重要参数随空气过量系数变化的情况 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第6章 等离子点火器燃烧实验研究 | 第104-112页 |
·等离子点火器实验台 | 第104-107页 |
·液体燃料点火试验 | 第107-108页 |
·液化石油气点火试验 | 第108-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
第7章 新型等离子点火器设计 | 第112-127页 |
·新型等离子点火器结构 | 第112-113页 |
·新型等离子点火器内部流场数值模拟 | 第113-125页 |
·数值计算条件设置 | 第113-114页 |
·计算结果及分析 | 第114-125页 |
·实验验证情况 | 第125-126页 |
·本章小结 | 第126-127页 |
结论 | 第127-129页 |
参考文献 | 第129-141页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第141-142页 |
致谢 | 第142-143页 |
个人简历 | 第143页 |