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多孔性材料对瓦斯爆炸抑制特性的数值模拟

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-20页
    1.1 论文研究的背景第10-12页
    1.2 目前瓦斯爆炸控制技术存在的问题第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-17页
        1.3.1 抑制爆炸压力波的研究第13-16页
        1.3.2 火焰熄灭机理研究第16-17页
    1.4 论文研究的主要内容和意义第17-19页
        1.4.1 论文研究的主要内容第17-18页
        1.4.2 论文研究的意义和技术路线第18-19页
    1.5 本章小结第19-20页
2 数学模型及控制方法第20-32页
    2.1 数值模拟第20-21页
        2.1.1 数值方法简介第20-21页
        2.1.2 CFD商用软件第21页
    2.2 Fluent简介第21-24页
        2.2.1 FLUENT的应用领域第21-22页
        2.2.2 FLUENT软件的组成第22-23页
        2.2.3 FLUENT的求解过程第23-24页
    2.3 控制方程第24-28页
        2.3.1 基本控制方程第24-25页
        2.3.2 湍流模型第25页
        2.3.3 燃烧模型第25-26页
        2.3.4 壁面函数第26-28页
    2.4 数值方法第28-31页
        2.4.1 离散格式第28-29页
        2.4.2 计算方法第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
3 多孔介质研究综述第32-40页
    3.1 多孔介质结构第32-33页
        3.1.1 硅酸铝棉概述第32页
        3.1.2 硅酸铝棉分类第32-33页
        3.1.3 硅酸铝棉性能第33页
    3.2 多孔材料的物理特性第33-34页
        3.2.1 孔隙率第33-34页
        3.2.2 渗透率第34页
        3.2.3 比表面积第34页
    3.3 Fluent中多孔介质模型的实现第34-36页
    3.4 物理模型与边界条件第36-37页
        3.4.1 物理模型第36页
        3.4.2 边界条件第36-37页
    3.5 模拟有效性验证第37-39页
    3.6 本章小结第39-40页
4 不同内壁结构对火焰速度及压力波抑制作用的研究第40-50页
    4.1 几何模型第40页
    4.2 不同内壁结构对火焰传播速度的影响第40-46页
    4.3 不同内壁结构对压力波的影响第46-48页
    4.4 本章小结第48-50页
5 多孔材料不同物性参数对瓦斯爆炸的影响第50-60页
    5.1 多孔材料长度变化对瓦斯-空气预混爆炸的影响第50-55页
        5.1.1 长度变化对瓦斯爆炸火焰传播速度的影响第50-53页
        5.1.2 长度变化对瓦斯爆炸压力的影响第53-55页
    5.2 多孔材料厚度变化对瓦斯-空气预混爆炸的影响第55-59页
        5.2.1 厚度变化对瓦斯爆炸火焰传播速度的影响第55-57页
        5.2.2 厚度变化对瓦斯爆炸压力的影响第57-59页
    5.3 本章小结第59-60页
结论第60-61页
展望第61-62页
参考文献第62-65页
作者简历第65-67页
学位论文数据集第67页

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