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湍流燃烧大涡模拟中的改进代数二阶矩燃烧模型研究

摘要第1-7页
Abstract第7-16页
第1章 绪论第16-28页
   ·研究背景及意义第16-18页
     ·湍流燃烧数值模拟的研究意义第16-17页
     ·湍流燃烧数值模拟方法第17-18页
   ·大涡模拟燃烧模型研究背景第18-24页
     ·有限速率类模型第21-23页
     ·火焰面类模型第23-24页
     ·燃烧模型对比研究第24页
   ·燃烧室大涡模拟研究背景第24-26页
   ·课题研究内容及研究目的第26-28页
第2章 大涡模拟方法及改进的代数二阶矩模型第28-44页
   ·大涡模拟控制方程第28-32页
     ·燃烧流场控制方程第28-30页
     ·过滤后的控制方程第30-32页
   ·亚网格应力模型和亚网格输运模型第32-36页
     ·亚网格应力模型第32-34页
     ·亚网格输运模型第34-36页
   ·改进的代数二阶矩模型第36-44页
     ·经典二阶矩模型第37-39页
     ·改进的代数二阶矩模型推导第39-42页
     ·改进的代数二阶矩模型特点第42-44页
第3章 射流扩散火焰数值模拟中MASOM模型验证第44-62页
   ·Flame-D雷诺平均模拟中的MASOM模型第45-53页
     ·网格划分和边界条件第45-47页
     ·数值模拟方法第47-49页
     ·模拟结果与讨论第49-53页
   ·Flame-D大涡模拟中的MASOM模型第53-61页
     ·数值方法第54-55页
     ·模拟结果与讨论第55-61页
   ·本章总结第61-62页
第4章 甲烷/空气抬升火焰大涡模拟第62-82页
   ·MASOM模型与EDC模型模拟对比第64-65页
     ·数值方法第64页
     ·模拟结果及讨论第64-65页
   ·改进的甲烷一步总包反应机理第65-72页
     ·改进的甲烷一步总包反应机理第65-68页
     ·模拟结果及讨论第68-72页
   ·MASOM模型与FPV模型模拟对比第72-76页
     ·FPV模型第72-75页
     ·模拟结果及讨论第75-76页
   ·不同工况条件对火焰抬升高度的影响第76-80页
     ·模拟工况第76-77页
     ·模拟结果及讨论第77-80页
   ·本章总结第80-82页
第5章 旋流预混燃烧大涡模拟第82-114页
   ·冷态流动模拟结果第83-88页
     ·模拟区域及数值方法第83-85页
     ·模拟结果及讨论第85-88页
   ·MASOM模型和PaSR模型模拟结果对比第88-93页
     ·PaSR模型第88页
     ·甲烷的两步简化反应机理第88-89页
     ·模拟结果及讨论第89-93页
   ·燃烧过程对湍流流场的影响第93-98页
     ·速度分布第93-95页
     ·湍流能谱分析第95-96页
     ·空间关联函数分析第96-98页
   ·入口当量比扰动对燃烧过程的影响第98-112页
     ·研究背景第98-99页
     ·数值方法第99-101页
     ·模拟结果及讨论第101-112页
   ·本章总结第112-114页
第6章 阵列驻涡燃烧室大涡模拟第114-132页
   ·燃烧室分段模拟方法第116-124页
     ·分段模拟方法第116-120页
     ·模拟结果第120-124页
   ·火焰筒部分大涡模拟第124-131页
     ·数值方法第124页
     ·模拟结果及讨论第124-131页
   ·本章总结第131-132页
第7章 结论与展望第132-136页
   ·结论第132-133页
   ·研究创新点第133-134页
   ·工作展望第134-136页
符号表第136-138页
参考文献第138-148页
攻读博士学位期间发表的论文第148-150页
致谢第150页

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