摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-12页 |
1 文献综述 | 第12-37页 |
1.1 可燃气体的爆炸 | 第12-22页 |
1.1.1 可燃气体爆炸形式及特点 | 第12-17页 |
1.1.2 火焰加速机理 | 第17-19页 |
1.1.3 管道内预混气体爆燃过程 | 第19-22页 |
1.2 多层丝网结构对管内爆燃波的抑制作用 | 第22-31页 |
1.2.1 爆燃波的抑制思路 | 第22-23页 |
1.2.2 火焰淬熄原因 | 第23页 |
1.2.3 多层丝网结构的淬熄性能 | 第23-29页 |
1.2.4 网孔结构对压力波的抑制作用 | 第29-31页 |
1.3 火焰在平行板结构中的传播状况 | 第31-35页 |
1.4 前人研究的不足及本文研究方向 | 第35-37页 |
2 实验装置 | 第37-43页 |
2.1 管路及抑爆结构部分 | 第37-39页 |
2.2 点火系统 | 第39-41页 |
2.3 数据采集系统 | 第41-42页 |
2.4 充配气系统 | 第42页 |
2.5 数据处理程序 | 第42-43页 |
3 多层丝网结构对火焰速度和压力波的抑制作用 | 第43-60页 |
3.1 实验条件 | 第43-44页 |
3.2 研究目的 | 第44页 |
3.3 多层丝网结构对火焰速度的抑制作用 | 第44-48页 |
3.3.1 管道内火焰传播速度的实验结果 | 第44-46页 |
3.3.2 对火焰速度的抑制作用 | 第46-48页 |
3.4 多层丝网结构对压力波的抑制作用 | 第48-58页 |
3.4.1 对乙炔压力波的抑制作用 | 第48-53页 |
3.4.2 对丙烷压力波的抑制作用 | 第53-58页 |
3.5 本章小节 | 第58-60页 |
4 丝网结构改变对管内火焰传播抑制作用的影响 | 第60-69页 |
4.1 实验结果与讨论 | 第60-68页 |
4.1.1 丝网层数改变对临界淬熄速度的影响 | 第61-63页 |
4.1.2 丝网目数改变对临界淬熄速度的影响 | 第63-65页 |
4.1.3 丝网几何参数对临界淬熄速度的影响 | 第65-68页 |
4.2 本章小节 | 第68-69页 |
5 多层丝网结构的改变对压力波抑制作用的影响 | 第69-80页 |
5.1 实验结果与讨论 | 第69-78页 |
5.1.1 管道内为乙炔/空气混合气时结构的改变对压力波抑制作用的影响 | 第69-74页 |
5.1.2 管道内为丙烷/空气混合气时结构的改变对压力波抑制作用的影响 | 第74-78页 |
5.2 本章小节 | 第78-80页 |
6 多层丝网结构抑爆性能的评价 | 第80-90页 |
6.1 实验结果 | 第81-87页 |
6.1.1 管道内为乙炔/空气混合气时抑爆性能的评价 | 第81-84页 |
6.1.2 管道内为丙烷/空气混合气时抑爆性能的评价 | 第84-87页 |
6.2 临界淬熄量在阻火器设计中的应用 | 第87-88页 |
6.3 本章小节 | 第88-90页 |
7 爆燃火焰在平板狭缝中的淬熄 | 第90-99页 |
7.1 实验条件 | 第90-91页 |
7.2 实验结果 | 第91-97页 |
7.3 淬熄原理 | 第97-98页 |
7.4 本章小节 | 第98-99页 |
结论 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-105页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第105-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第107页 |