StarRotor柴油机燃烧室设计与燃烧过程仿真研究
摘要 | 第1-10页 |
ABSTRACT | 第10-13页 |
1 绪论 | 第13-24页 |
·选题背景及意义 | 第13-15页 |
·国内外研究现状 | 第15-21页 |
·国外方面 | 第15-19页 |
·国内方面 | 第19-21页 |
·本课题要研究的内容及拟采用的研究手段 | 第21-24页 |
·本课题要研究的内容 | 第21-22页 |
·拟采用的研究途径 | 第22-24页 |
2 数学物理模型与数值计算方法 | 第24-34页 |
·基本控制方程 | 第24-26页 |
·质量守恒方程 | 第24-25页 |
·动量守恒方程 | 第25页 |
·能量方程 | 第25-26页 |
·湍流模型 | 第26-29页 |
·燃烧化学反应模型 | 第29-31页 |
·数值求解计算方法 | 第31-32页 |
·两相耦合计算 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
3 燃烧室热力计算、气动计算及基本尺寸的确定 | 第34-45页 |
·燃烧室类型的选择 | 第34页 |
·热力计算的目的与方案设计 | 第34-35页 |
·热力计算相关参数的确定 | 第35-37页 |
·旋转容积式压气机相关参数确定 | 第35-36页 |
·燃烧室已知相关参数 | 第36页 |
·容积式膨胀机相关参数确定 | 第36-37页 |
·有效效率 | 第37页 |
·热力计算过程及其结果 | 第37-39页 |
·燃烧室热力计算的已知条件 | 第37-38页 |
·理论空气量 L0 | 第38页 |
·余气系数α和油气比 fa | 第38-39页 |
·燃烧室的气动计算及相关尺寸的确定 | 第39-42页 |
·气动计算的目的 | 第39页 |
·燃烧室最大横截面积 Aref的确定 | 第39页 |
·按总压恢复系数要求 | 第39-40页 |
·隔热罩直径的确定 | 第40页 |
·火焰筒横截面积 Af的确定 | 第40页 |
·按燃烧完成度要求确定参考面尺寸 | 第40-41页 |
·燃烧室的基本几何尺寸 | 第41-42页 |
·壁温校核 | 第42-44页 |
·传热相关理论 | 第42-43页 |
·最大壁温的计算校核 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
4 燃烧室主要零部件的设计和选择 | 第45-64页 |
·扩压器的设计 | 第45-50页 |
·扩压器设计的目的 | 第45-48页 |
·对扩压器的要求 | 第48-49页 |
·扩压器的尺寸计算 | 第49-50页 |
·火焰筒设计 | 第50-55页 |
·火焰筒的作用 | 第50-51页 |
·火焰筒分区 | 第51-52页 |
·火焰筒冷却形式 | 第52-54页 |
·火焰筒各型孔的结构和安排 | 第54-55页 |
·旋流器的设计 | 第55-56页 |
·旋流器的作用 | 第55页 |
·旋流器的选择 | 第55-56页 |
·旋流器各参数的计算 | 第56页 |
·点火系统 | 第56-57页 |
·点火系统的类型和点火方式 | 第57页 |
·电嘴类型和用途 | 第57页 |
·喷油嘴的选择 | 第57-62页 |
·喷嘴的作用和分类 | 第57-58页 |
·燃烧室对喷嘴设计要求 | 第58-62页 |
·火焰筒材料的选择 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
5 燃烧室性能数值模拟 | 第64-83页 |
·燃烧室模型简化原则 | 第64页 |
·网格划分 | 第64-66页 |
·求解过程的设置 | 第66-67页 |
·气流流动的计算结果与分析 | 第67-70页 |
·燃烧室θ1、θ2 截面上的速度分布 | 第67-69页 |
·燃烧室θ1、θ2 截面上的压强分布 | 第69-70页 |
·燃烧室θ1、θ2 截面上的涡流粘度分布 | 第70页 |
·燃烧模拟结果与分析 | 第70-79页 |
·燃烧室θ1、θ2 截面上的温度分布 | 第70-72页 |
·燃烧室不同燃烧模型温度对比分析 | 第72-74页 |
·燃烧室内各组分质量分数分布 | 第74-78页 |
·燃烧室θ1、θ2 截面上辐射强度分布 | 第78-79页 |
·数值模拟性能分析与总结 | 第79-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
6 结论与展望 | 第83-85页 |
·结论 | 第83-84页 |
·未来工作的展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录: | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |