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往复式热循环多孔介质燃烧系统特性研究与数值模拟

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
主要符号表第9-14页
第1章 绪论第14-46页
   ·背景第14-18页
     ·能源现状与环境危机第14-15页
     ·气体燃料开发应用第15-17页
     ·低热值稀薄气体燃料第17-18页
   ·多孔介质燃烧技术第18-22页
     ·多孔介质燃烧机理第19-20页
     ·多孔介质材料特性及应用第20-21页
     ·多孔介质燃烧特点第21-22页
   ·往复式多孔介质燃烧技术第22-31页
     ·往复式多孔介质燃烧提出与原理第23页
     ·往复式多孔介质燃烧特点第23-24页
     ·往复式多孔介质燃烧研究进展第24-31页
   ·高温空气燃烧技术第31-40页
     ·HTAC系统类型与机理第32-33页
     ·HTAC的主要特点第33-35页
     ·HTAC技术研究进展第35-40页
   ·研究课题的提出第40-42页
   ·本文主要研究内容与研究方法第42-43页
   ·本章小结第43-46页
第2章 往复式热循环多孔介质流动与燃烧系统第46-62页
   ·系统功能第46页
   ·系统工作原理第46-47页
   ·系统装置组成第47-54页
     ·燃气供给系统第48页
     ·燃烧蓄热系统第48-50页
     ·周期换向控制系统第50-51页
     ·数据采集系统第51-54页
   ·试验准备第54-56页
     ·换向控制系统检查第55页
     ·系统气密性检查第55页
     ·数据采集系统检查第55-56页
   ·主要试验步骤第56-57页
   ·试验方法第57-60页
     ·冷态试验方法第57-58页
     ·热态试验方法第58-59页
     ·高温空气模拟气流试验方法第59-60页
   ·本章小结第60-62页
第3章 往复式热循环多孔介质燃烧系统流动特性研究第62-92页
   ·系统压力动态特性第62-64页
   ·系统压力波动特性分析第64-70页
     ·换向半周期的影响第64-66页
     ·二次风比的影响第66-68页
     ·空截面流速的影响第68页
     ·结构参数组合的影响第68-70页
   ·系统阻力特性研究第70-82页
     ·阻力损失动态分布第70-71页
     ·换向半周期的影响第71-72页
     ·二次风比的影响第72-75页
     ·空截面流速的影响第75-78页
     ·结构参数组合影响第78-80页
     ·阻力损失的数学描述第80-82页
   ·高温空气模拟气流研究第82-90页
     ·分流器出口阀打开波动特性第82-85页
     ·高温空气产生可行性分析第85-87页
     ·高温空气产生量分析第87-89页
     ·高温空气模拟气流关联式第89-90页
   ·本章小结第90-92页
第4章 往复式热循环多孔介质燃烧系统燃烧特性研究第92-122页
   ·系统动态变化特性第92-99页
     ·各点温度动态特性第92-94页
     ·系统稳定性运行的判断第94-95页
     ·周期内温度分布动态变化第95-97页
     ·污染物排放动态变化第97-99页
   ·系统温度分布特性第99-107页
     ·火焰位置对温度分布的影响第99-100页
     ·换向半周期的影响第100-102页
     ·当量比的影响第102-104页
     ·二次风比的影响第104-107页
   ·系统污染物排放特性第107-115页
     ·换向半周期的影响第107-110页
     ·二次风比的影响第110-112页
     ·当量比的影响第112-115页
   ·系统燃烧效率第115-118页
     ·换向半周期的影响第115-116页
     ·当量比的影响第116-117页
     ·二次风比的影响第117-118页
   ·系统稳定燃烧极限探讨第118-120页
     ·换向半周期的影响第118页
     ·二次风比的影响第118页
     ·当量比的影响第118-119页
     ·稀薄燃气稳定燃烧极限转换第119-120页
   ·本章小结第120-122页
第5章 往复式热循环多孔介质燃烧数学模型及方法第122-136页
   ·物理模型的建立第122-123页
   ·数学模型的建立第123-127页
     ·模型方程基本假设第123页
     ·模型方程建立第123-125页
     ·化学反应源项处理第125-126页
     ·辐射源项的处理第126页
     ·点火模型的建立第126-127页
   ·初始条件和边界条件第127-128页
     ·初始条件第127页
     ·边界条件第127-128页
   ·模型方程及条件规范化第128-131页
     ·模型方程的规范化第129-130页
     ·初始条件规范化第130页
     ·边界条件的规范化第130-131页
   ·模型方程求解与算法设计第131-135页
     ·模型方程的求解方法第131-134页
     ·模型算法设计第134页
     ·计算参数的设置第134-135页
   ·本章小结第135-136页
第6章 往复式热循环多孔介质燃烧系统数值模拟第136-156页
   ·点火位置对燃烧特性影响第136-141页
     ·点火器布置方式第136-137页
     ·点火稳定演变过程分析第137-138页
     ·点火位置对燃烧演变过程的影响第138-139页
     ·点火位置对燃烧特性的影响第139-141页
   ·数值模拟结果验证第141-142页
   ·温度分布特性研究第142-151页
     ·周期内温度动态分布第142-143页
     ·气固两相温度分布第143-145页
     ·换向半周期的影响第145-146页
     ·燃气热值的影响第146-148页
     ·二次风比的影响第148-149页
     ·雷诺数的影响第149-151页
   ·超焓燃烧特性研究第151-154页
     ·换向半周期的影响第151-152页
     ·燃气热值的影响第152页
     ·二次风比的影响第152-153页
     ·雷诺数的影响第153-154页
   ·本章小结第154-156页
第7章 传统往复式多孔介质燃烧数值模拟第156-186页
   ·燃烧器物理模型第156-157页
   ·燃烧器数学模型第157-159页
     ·模型方程的建立第157-158页
     ·初始条件和边界条件第158-159页
     ·点火模型与求解第159页
   ·点火燃烧模拟第159-162页
     ·点火模拟第159-160页
     ·点火燃烧稳定性模拟第160-162页
   ·动态特性分析第162-166页
     ·温度动态特性分析第162-164页
     ·周期内反应速率动态变化第164-166页
     ·周期内生成物动态特性第166页
   ·温度分布特性研究第166-178页
     ·气固两相温度分布第166-168页
     ·结构参数分布影响第168-174页
     ·工况参数影响第174-178页
   ·“超焓”燃烧特性研究第178-183页
     ·换向半周期影响第178-179页
     ·无量纲热值影响第179-181页
     ·雷诺数影响第181-182页
     ·空隙率ε1的影响第182页
     ·孔径大小的影响第182-183页
   ·本章小结第183-186页
第8章 全文总结及工作展望第186-190页
   ·主要结论第186-188页
   ·本文主要创新之处第188页
   ·未来工作展望第188-190页
参考文献第190-200页
附录第200-202页
 攻读学位期间发表的学术论文第200-201页
 攻读学位期间参加的科研项目第201-202页
致谢第202页

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