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微热光电系统管式微燃烧器性能影响及优化研究

摘要第5-7页
Abstract第7-10页
第1章 绪论第15-36页
    1.1 选题背景及研究意义第15-17页
    1.2 微能源动力系统研究现状和发展趋势第17-28页
        1.2.1 微型发动机系统第17-20页
        1.2.2 微型燃料电池系统第20-24页
        1.2.3 微型热电系统第24-26页
        1.2.4 微型热光电系统第26-28页
    1.3 微热光电系统微燃烧器性能影响国内外研究现状第28-33页
    1.4 课题来源及研究内容第33-36页
第2章 圆管微燃烧器内氢气/空气预混火焰燃烧特性模糊灰色关联分析第36-53页
    2.1 多因素影响分析方法第36-40页
        2.1.1 正交实验设计第36-38页
        2.1.2 模糊灰色关联分析方法第38-40页
    2.2 圆管微燃烧器模型构建第40-46页
        2.2.1 几何模型第40页
        2.2.2 数学模型第40-42页
        2.2.3 数值模型第42-43页
        2.2.4 网格独立性研究第43-45页
        2.2.5 实验验证第45-46页
    2.3 圆管微燃烧器燃烧特性影响分析第46-52页
        2.3.1 圆管微燃烧器发射效率影响分析第47-49页
        2.3.2 圆管微燃烧器燃烧效率影响分析第49-52页
    2.4 本章小结第52-53页
第3章 具有矩形肋的圆管微燃烧器内氢气/空气预混火焰传热性能研究第53-65页
    3.1 具有矩形肋的圆管微燃烧器模型构建第53-56页
        3.1.1 几何模型第53-54页
        3.1.2 数学模型第54页
        3.1.3 数值模型第54页
        3.1.4 网格独立性研究第54-56页
        3.1.5 实验验证第56页
    3.2 无矩形肋和有矩形肋圆管微燃烧器外壁面温度比较第56-63页
        3.2.1 不同氢气质量流量第56-58页
        3.2.2 不同氢气/空气当量比第58-59页
        3.2.3 不同肋高和位置第59-63页
    3.3 本章小结第63-65页
第4章 渐扩型圆管微燃烧器内氢气/空气预混火焰传热性能研究第65-75页
    4.1 渐扩型圆管微燃烧器模型构建第65-69页
        4.1.1 几何模型第65-66页
        4.1.2 数学模型第66页
        4.1.3 数值模型第66页
        4.1.4 网格独立性第66-68页
        4.1.5 实验验证第68-69页
    4.2 突扩型和渐扩型圆管微燃烧器外壁面温度比较第69-73页
        4.2.1 不同氢气/空气当量比第69-70页
        4.2.2 不同氢气质量流量第70-71页
        4.2.3 不同壁面材料第71-72页
        4.2.4 不同入口/出口径比第72-73页
    4.3 本章小结第73-75页
第5章 椭圆管微燃烧器内氢气/空气预混火焰燃烧特性研究第75-90页
    5.1 椭圆管微燃烧器模型构建第75-79页
        5.1.1 几何模型第75-76页
        5.1.2 数学模型第76页
        5.1.3 数值模型第76-77页
        5.1.4 网格独立性第77-78页
        5.1.5 模型验证第78-79页
    5.2 圆管和椭圆管微燃烧器燃烧特性比较第79-88页
        5.2.1 压力损失第79-81页
        5.2.2 外壁面温度第81-84页
        5.2.3 发射效率第84-85页
        5.2.4 自然对流热损失率第85-87页
        5.2.5 燃烧效率第87-88页
    5.3 本章小结第88-90页
第6章 双通道微燃烧器组装优化研究第90-105页
    6.1 顺流和逆流式双通道微燃烧器模型构建第90-95页
        6.1.1 几何模型第90-91页
        6.1.2 数学模型第91-92页
        6.1.3 数值模型第92页
        6.1.4 网格独立性第92-94页
        6.1.5 模型验证第94-95页
    6.2 顺流式和逆流式双通道微燃烧器传热性能比较第95-104页
        6.2.1 顺流式和逆流式双通道微燃烧器传热机理第95-96页
        6.2.2 氢气质量流量对双通道微燃烧器传热性能影响第96-99页
        6.2.3 氢气/空气当量比对双通道微燃烧器传热性能影响第99-102页
        6.2.4 壁面材料对双通道微燃烧器传热性能影响第102-104页
    6.3 本章小结第104-105页
第7章 四通道微燃烧器组装优化研究第105-128页
    7.1 单层四通道和双层四通道微燃烧器模型构建第105-108页
        7.1.1 几何模型第105-106页
        7.1.2 数学模型第106页
        7.1.3 数值模型第106页
        7.1.4 网格独立性第106-107页
        7.1.5 模型验证第107-108页
    7.2 单层四通道微燃烧器传热性能比较第108-118页
        7.2.1 单层四通道微燃烧器传热机理第108-110页
        7.2.2 氢气质量流率对单层四通道微燃烧器传热性能影响第110-113页
        7.2.3 氢气/空气当量比对单层四通道微燃烧器传热性能影响第113-115页
        7.2.4 壁面材料对单层四通道微燃烧器传热性能影响第115-118页
    7.3 双层四通道微燃烧器传热性能比较第118-127页
        7.3.1 双层四通道微燃烧器传热机理第118-119页
        7.3.2 氢气质量流率对双层四通道微燃烧器传热性能影响第119-122页
        7.3.3 氢气/空气当量比对双层四通道微燃烧器传热性能影响第122-124页
        7.3.4 壁面材料对双层四通道微燃烧器传热性能影响第124-127页
    7.4 本章小结第127-128页
结论与展望第128-131页
    1 结论第128-130页
    2 研究工作展望第130-131页
参考文献第131-148页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文及专利第148-152页
附录B 攻读学位期间所参与的课题研究第152-153页
致谢第153页

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