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1)  confined turbulent jet diffusion flame
受限湍流射流扩散火焰
1.
A confined turbulent jet diffusion flame is studied using the probability density function(PDF) approach together with the kε two\|equation model.
 采用k ε双方程模型和概率密度函数(PDF)相结合的办法,研究受限条件下的湍流射流扩散火焰,着重考虑受限条件下固体壁面、压力梯度等因素对速度场和标量场求解的影响,并在此基础上对两个不同尺寸的受限湍流燃烧场进行计算,分别研究了受限湍流射流扩散火焰的流场结构、火焰结构和火焰形状。
2)  least mean square estimation
湍流射流扩散火焰
1.
In this paper a nonlinear IEM model is proposed, whose formula is deduced by using least mean square estimation concept.
最后分别利用NLIEM和IEM模型对H2/空气湍流射流扩散火焰进行了计算,与实验结果的比较表明新模型有较大的优越性。
3)  turbulent diffusion flame
湍流扩散火焰
1.
To study the effects of formation rate and surface oxidation reaction on the size of nanoparticle in the turbulent diffusion flame, simulation was performed by using the commercial CFD-code Fluent.
为了更好地研究二氧化钛纳米颗粒合成过程中生成项模型以及表面氧化反应对颗粒尺寸的影响,用CFD商业软件Fluent,对湍流扩散火焰中的颗粒合成过程进行了详细的数值模拟。
2.
To probe into the effects of the interaction of fluid mechanics and particle dynamics in the process of flame synthesis, the simulation of titania nanoparticle synthesis in the turbulent diffusion flame was performed by using the commercial CFD-code FLUENT.
为了解火焰法合成纳米颗粒过程中流体力学和颗粒动力学作用过程,利用CFD商业软件FLUENT模拟了在湍流扩散火焰中合成TiO2纳米颗粒的过程。
3.
Properties of vertical free jet turbulent diffusion flame are studied in a co-axial double channel burner.
计算同轴射流双通道烧嘴的当量直径、Froude数等影响湍流扩散火焰长度的参数,拟合湍流扩散火焰长度的公式。
4)  turbulent non-premixed flame
湍流扩散火焰
1.
The buoyancy-modified k-ε model and the eddy-dissipation-concept (EDC) turbulent combustion model are employed to numerically simulate the methane turbulent non-premixed flames with low fuel/air initial momentum in a swirl combustor.
应用浮力修正的k ε模型和EDC湍流燃烧模型对旋流燃烧室内具有较低燃料/空气初始动量的甲烷湍流扩散火焰进行了数值模拟,得到了两组工况下的气体时均速度场、温度场、组分浓度场和湍流脉动速度均方根值分布等,并与实验数据进行了比较,二者基本相符。
5)  methane/air turbulent jet diffusion flame
甲烷/空气湍流射流扩散火焰
6)  trubulent jet flame
湍流射流火焰
补充资料:湍流火焰
分子式:
CAS号:

性质:又称紊流火焰。(一)当管内气体作湍流流动(Re>4000)时,点燃形成的火焰叫做湍流火焰。湍流火焰的波形和传播速度与层流火焰不同。湍流火焰锋面不断抖动,火焰锋面很厚形成一个区域。火焰传播速度等于脉动速度,其大小不但与可燃气体混合物的物化性质与参数有关,而且与湍流状态(即脉动速度)有关。(二)原子吸收光谱分析,非预混合型燃烧器的燃气与助燃气在火焰中混合燃烧,引起火焰强烈扰动,火焰在气体的紊流中燃烧产生,火焰的噪声也大。

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参考词条