首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--热力工程、热机论文--工业用热工设备论文--工业用炉论文

火焰长度可调式燃烧器的数值模拟

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 课题研究的背景及意义第11页
    1.2 气体燃烧器研究和利用现状第11-21页
        1.2.1 气体燃烧技术第11-17页
        1.2.2 气体燃烧器种类及工作机理第17-18页
        1.2.3 气体燃烧器研究现状及趋势第18-21页
    1.3 钢厂煤气的利用第21-22页
    1.4 NO生成机理第22-24页
        1.4.1 热力型NO生成机理第22-23页
        1.4.2 快速型NO生成机理第23-24页
    1.5 Fluent简介第24-25页
    1.6 课题研究的主要内容第25-27页
第2章 数学物理模型的建立及求解第27-41页
    2.1 数学模型的建立第27-34页
        2.1.1 连续性方程第27页
        2.1.2 动量方程第27-29页
        2.1.3 能量方程第29-33页
        2.1.4 辐射模型第33-34页
        2.1.5 NO生成模型第34页
    2.2 物理模型的建立第34-39页
        2.2.1 燃烧器几何结构第34-35页
        2.2.2 网格划分第35-37页
        2.2.3 假设条件第37页
        2.2.4 边界条件设定第37-38页
        2.2.5 其他设置第38-39页
    2.3 计算方法第39-41页
第3章 空气直流射流时模拟结果及分析第41-65页
    3.1 流场分析第41-46页
        3.1.1 速度矢量图第41-44页
        3.1.2 燃烧室内回流涡心的位置第44-46页
    3.2 燃烧室内的温度场第46-63页
        3.2.1 温度云图第46-51页
        3.2.2 燃烧室内的最高温度第51-52页
        3.2.3 燃烧室内的局部高温区第52-56页
        3.2.4 火焰长度第56-57页
        3.2.5 污染物NO第57-63页
    3.3 本章小结第63-65页
第4章 空气旋转射流时模拟结果及分析第65-79页
    4.1 流场分析第65-69页
    4.2 温度场分析第69-77页
        4.2.1 温度云图第69-72页
        4.2.2 最高温度的变化第72-73页
        4.2.3 火焰长度的变化第73-74页
        4.2.4 污染物NO分析第74-77页
    4.3 本章小结第77-79页
第5章 结论第79-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
攻读硕士学位期间发表论文第89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:非稳态电渣重熔过程电磁场与温度场的研究
下一篇:全氢罩式退火炉热过程的数值模拟