多孔材料抑制火焰传播的实验研究及数值模拟的中期报告.docx
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多孔材料抑制火焰传播的实验研究及数值模拟的中期报告.docx
多孔材料抑制火焰传播的实验研究及数值模拟的中期报告本实验研究了多孔材料抑制火焰传播的方法,并进行了相关数值模拟和实验研究。实验方法:1.制备多孔材料样品。2.将样品置于燃烧器上,并点燃燃烧器。3.测量多孔材料对火焰传播的抑制效果。4.通过实验数据分析评估多孔材料的抑制效果。数值模拟方法:1.基于计算流体力学(CFD)模拟多孔材料的物理现象。2.构建火灾场景并进行模拟,评估多孔材料对火焰的影响。3.通过数值模拟结果分析多孔材料的抑制效果。实验结果:1.多孔材料对火焰传播具有显著的抑制作用。2.多孔材料表现出
多孔材料抑制瓦斯爆炸的实验研究的中期报告.docx
多孔材料抑制瓦斯爆炸的实验研究的中期报告摘要:随着煤炭开采的不断深入,瓦斯爆炸事故频发,急需研究新型的煤矿安全防护材料。多孔材料因其具有开放的孔隙结构,可吸收并储存可燃气体,具有潜在的抑制瓦斯爆炸的潜力。本研究以膨胀石墨为主要材料,配合其他多孔材料制备出了一系列不同孔径、孔隙率和厚度的多孔材料板。通过室内爆炸实验,探究了多孔材料的抑制瓦斯爆炸的效果。初步结果显示,添加多孔材料后,能够有效降低瓦斯爆炸的压力和能量,具有一定的防爆能力。关键词:多孔材料,瓦斯爆炸,膨胀石墨,安全防护一、研究背景随着煤炭产业的不
火焰切割割缝宽度的实验与数值模拟研究的中期报告.docx
火焰切割割缝宽度的实验与数值模拟研究的中期报告一、研究背景火焰切割是一种常用的金属切割技术,在工业生产中具有广泛应用。在火焰切割过程中,由于金属的熔化和氧化,会产生一定宽度的割缝。割缝宽度是影响切割质量的重要因素之一,因此对火焰切割割缝宽度进行研究和控制,对提高切割精度、降低成本具有重要意义。二、研究目的本研究旨在通过实验和数值模拟的方法,研究火焰切割割缝宽度与切割参数的关系,探究割缝宽度的影响因素,为进一步优化切割工艺提供理论基础和实验依据。三、实验方法与结果本研究设计了一组实验,并选用不同的切割参数,
瓦斯爆炸过程中火焰传播的实验与数值模拟研究.docx
瓦斯爆炸过程中火焰传播的实验与数值模拟研究瓦斯爆炸是一种严重的灾害事件,其爆炸过程中火焰传播速度非常快,造成了巨大的破坏和人员伤亡。为了探究瓦斯爆炸火焰传播的规律及其机理,研究者们进行了大量的实验和数值模拟研究。下面将对这方面的研究进行一些探讨。一、实验研究实验研究是研究瓦斯爆炸火焰传播的一种重要途径。在实验中,研究人员通常会使用爆炸室进行模拟,这样可以控制实验的参数和环境,以便更好地研究火焰传播的规律和过程。在实验中,研究人员通常会将瓦斯和空气混合,然后用点火器点燃混合气体,模拟瓦斯爆炸的过程。通过测量
超声速气流中火焰传播过程的实验及数值模拟研究.doc
超声速气流中火焰传播过程的实验及数值模拟研究本文以超燃烧冲压发动机内气体流动、混合与燃烧为研究背景,结合实验研究、数值仿真与理论分析对超燃压发动机内出现的逆流火焰加速现象进行了较为系统与深入的研究。首先,本文以理论建模、数值仿真为主要手段研究了带格栅管道中的火焰加速现象,与实验对比验证了理论模型的有效性。文中采用详细化学反应机理研究了不同当量比条件下火焰加速过程,仿真结果表明在恰当当量比条件下,数值计算得到的火焰加速率与理论符合的最好,在当量比小于恰当当量比条件时,数值计算火焰加速率与理论值存在着较大的差