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湍流非预混火焰中热辐射影响的数值研究

目录第1-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-12页
第一章 绪论第12-26页
   ·研究背景第12页
   ·湍流燃烧的模拟第12-16页
     ·直接数值模拟(DNS)和大涡模拟(LES)第12-13页
     ·概率密度函数(PDF)方法第13-15页
     ·基于守恒标量的模型第15-16页
   ·辐射传递方程(RTE)的求解模型第16-19页
     ·区域法第16页
     ·热流法第16-17页
     ·P-N法第17页
     ·离散坐标法第17-18页
     ·有限体积法第18页
     ·蒙特卡洛法第18页
     ·离散传递法第18-19页
   ·辐射物性参数的求解第19-23页
     ·逐线积分第19-20页
     ·谱带模型第20-21页
     ·关联k分布模型第21-22页
     ·灰气体加权模型第22-23页
   ·湍流辐射交互作用(TRI)第23-24页
   ·本文工作第24-26页
第二章 求解RTE的有限体积法在结构以及非结构网格中的实现第26-34页
   ·有限体积法第26-30页
     ·直角坐标系下的有限体积法第26-29页
     ·柱坐标系下的有限体积法第29-30页
   ·FVM在非结构网格中的实现第30-33页
   ·本章小结第33-34页
第三章 辐射物性参数的模拟第34-50页
   ·气体“灰”处理—普朗克平均吸收系数第34-37页
   ·气体辐射的光谱依赖性第37-43页
     ·气体辐射的谱线第37-38页
     ·非灰气体的窄谱带关联k分布模型第38-43页
   ·有关气体辐射光谱依赖性的讨论第43-49页
     ·模拟算例第43页
     ·辐射换热光谱依赖性研究第43-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 湍流辐射交互作用第50-61页
   ·简介第50-51页
   ·湍流辐射关联项(?)第51-54页
   ·结果与讨论——对一些认知的检验第54-61页
     ·湍流辐射的主导因素第54-56页
     ·光学厚度对湍流辐射的影响第56-61页
第五章 PDF/MC与求解辐射传递方程的FVM法耦合研究湍流燃烧温度场第61-81页
   ·简介第61-62页
   ·数学模型第62-65页
     ·REYNOLDS平均方程第62-63页
     ·颗粒方法第63-65页
       ·颗粒脉动速度模型第63-64页
       ·湍流频率模型第64-65页
       ·湍流混合模型第65页
   ·辐射模型——FVM/PLANK平均吸收系数第65-67页
   ·非结构网格第67-70页
     ·三角形单元的形函数第67-68页
     ·颗粒的定位第68-69页
     ·节点与颗粒之间的数据传递第69-70页
   ·LAGRANGIAN MONTE CARLO方法第70-72页
     ·运动方程第70页
     ·脉动速度随机方程第70-71页
     ·湍流频率随机方程第71-72页
     ·化学热力学参数的确定性方程第72页
   ·数值过程流程图第72-75页
   ·计算结果和讨论第75-80页
   ·本章小结第80-81页
第六章 PDF及Flamelet结合求解RTE的FVM研究Sandia火焰D中热辐射的影响第81-104页
   ·SANDIA值班湍流非预混射流火焰第81-82页
   ·数学模型第82-90页
     ·流动简化以及输运方程第82页
     ·湍流模型——多时间尺度κ-ε湍流模型第82-83页
     ·燃烧模型——求解混合物分数的PDF输运方程耦合非稳态火焰面模型第83-90页
       ·非稳态火焰面模型第84-88页
       ·PDF方法和非稳态火焰面模型的耦合第88-89页
       ·辐射模型——FVM/CK第89-90页
   ·数值方法以及计算流程第90-93页
   ·计算结果以及讨论第93-103页
     ·TRI对热辐射的影响第93-94页
     ·热辐射对燃烧模拟结果的影响第94-103页
   ·本章小结第103-104页
第七章 结论及展望第104-107页
参考文献第107-125页
致谢第125-126页
攻读博士学位期间已发表和接收的论文第126页

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