摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 微动力系统的概况 | 第12页 |
1.2 微尺度燃烧的研究概况 | 第12-14页 |
1.2.1 微尺度燃烧的定义与优点 | 第12-13页 |
1.2.2 微尺度燃烧面临的问题 | 第13页 |
1.2.3 国内外微尺度燃烧的数值模拟研究 | 第13-14页 |
1.3 机理简化的研究概况 | 第14-18页 |
1.3.1 详细反应机理的研究 | 第14-16页 |
1.3.2 国内外机理简化的研究现状 | 第16-17页 |
1.3.3 机理简化的意义 | 第17-18页 |
1.4 本文主要的研究内容 | 第18-19页 |
第二章 计算模型及机理简化方法 | 第19-26页 |
2.1 Chemkin软件简介 | 第19-21页 |
2.1.1 PSR模型 | 第19-20页 |
2.1.2 层流预混火焰模型 | 第20-21页 |
2.2 基于误差传播的直接关系图法 | 第21-22页 |
2.3 敏感性分析法 | 第22-23页 |
2.4 Fluent软件简介 | 第23-25页 |
2.4.1 基本控制方程 | 第24-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 微尺度条件下H_2/O_2反应机理的简化 | 第26-36页 |
3.1 计算模型 | 第26-28页 |
3.1.1 物理模型 | 第26页 |
3.1.2 氢气反应机理 | 第26-28页 |
3.2 计算结果与分析 | 第28-32页 |
3.2.1 基于DRGEP方法的简化结果分析 | 第28-29页 |
3.2.2 基于敏感性分析的结果 | 第29-32页 |
3.3 简化机理的验证 | 第32-33页 |
3.4 实验验证 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-36页 |
第四章 微尺度条件下CH_4/O_2反应机理的简化 | 第36-53页 |
4.1 计算模型与边界条件 | 第36页 |
4.1.1 物理模型 | 第36页 |
4.1.2 边界条件 | 第36页 |
4.2 基于DRGEP法的简化结果分析 | 第36-40页 |
4.2.1 机理简化结果 | 第36-38页 |
4.2.2 简化机理的验证 | 第38-40页 |
4.3 基于敏感性分析法的简化结果分析 | 第40-51页 |
4.3.1 机理简化结果 | 第40-43页 |
4.3.2 简化机理的验证 | 第43-46页 |
4.3.3 简化机理适用的体积范围 | 第46-48页 |
4.3.4 简化机理适用的当量比范围 | 第48-49页 |
4.3.5 简化机理的应用 | 第49-51页 |
4.4 实验验证 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 微尺度条件下CH_4/Air反应机理的简化 | 第53-65页 |
5.1 计算模型与边界条件 | 第53-54页 |
5.1.1 物理模型 | 第53页 |
5.1.2 边界条件 | 第53-54页 |
5.2 基于敏感性分析的简化结果分析 | 第54-57页 |
5.3 简化机理的验证 | 第57-61页 |
5.3.1 简化机理和详细机理在PSR模型中的验证 | 第57-59页 |
5.3.2 不同当量比条件下的验证 | 第59-60页 |
5.3.3 简化机理适用的体积范围 | 第60-61页 |
5.4 简化机理在Fluent中的应用 | 第61-63页 |
5.4.1 计算模型与边界条件 | 第61页 |
5.4.2 两种机理的模拟计算结果 | 第61-63页 |
5.5 实验验证 | 第63-64页 |
5.6 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 气相简化机理与表面反应机理的耦合计算 | 第65-72页 |
6.1 微通道内H_2/O_2耦合反应的数值模拟 | 第65-68页 |
6.1.1 计算模型与边界条件 | 第65-66页 |
6.1.2 计算结果分析 | 第66-68页 |
6.2 微通道内CH_4/O_2耦合反应的数值模拟 | 第68-71页 |
6.2.1 计算模型与边界条件 | 第68-69页 |
6.2.2 计算结果分析 | 第69-71页 |
6.3 本章小结 | 第71-72页 |
第七章 总结与展望 | 第72-74页 |
7.1 总结 | 第72-73页 |
7.2 展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
硕士期间发表的论文 | 第79页 |
硕士期间申请的专利 | 第79页 |