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dc.contributor.author詹勝創en_US
dc.contributor.authorSheng-Chuang Chanen_US
dc.contributor.author陳俊勳en_US
dc.contributor.authorChiun-Hsun Chenen_US
dc.date.accessioned2014-12-12T02:12:38Z-
dc.date.available2014-12-12T02:12:38Z-
dc.date.issued1993en_US
dc.identifier.urihttp://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT820489067en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11536/58369-
dc.description.abstract本論文以數值計算,探討在不同重力場下沿熱薄型固體燃料水平火燄傳遞 的特性。根據熱傳導對熱輻射的比值分析,可知一般重力場及更大的重力 場環境下,熱輻射對火燄傳遞的影響很小而可以被忽略。但在低重力場時 ,熱輻射則扮演了相當重的角色。因此本論文將分成兩部份來對水平火燄 進行探討。在第一部份中,暫不考慮熱輻射效應以簡化數值模型。首先對 一般重力場下水平火燄燃燒情形進行探討,以瞭解其基本特性。由火燄結 構圖可看出水平火燄燃燒具有三重反應區(triple- reaction-zone)的特 徵,其有三個高溫(火燄)區分別位於燃料板上方、下方及燃盡點( burnout point)後方。因自然對流會造氣流向上流動,使在燃料板上方會 形成一thermal plume。對燃料板上方的火燄而言,因其燄端遭遇迎面而 來的空氣而具有逆向火燄的傳遞(opposed flame spread)的特性;而板下 方之火燄則因氣體流動與火燄傳遞方向相同而具有同向火燄傳遞(con- current flame spread)的特性。歸納言之,水平火燄之傳遞係以燃料板 下方的同向火燄為主控機構。此外,當重力場增加時,水平火燄傳遞情形 亦被探討。可發現在重力場g=5.5時會有一吹熄極限(blowoff limit)的存 在,而所求得之火燄傳遞速率與 Damkohler值(或g值)之關係將與垂直板 向下火燄作比較。在第二部份中,將同時考慮到氣相及固相之熱輻射效應 ,其中氣體的熱輻射是二維的,並用P-1 approximation的方法來模擬, 以探討低重力場(g<1)環境下水平火燄燃燒的情形。由於熱輻射損失使在 低重力區亦有熄火(quenching)現象發生,若忽略輻射熱傳,則無法發現 此一熄滅極限。最後,氣體的二維輻射熱傳對水平火燄的影響亦被探討, 可發現燃料板上方的火燄會因氣體的熱輻射而造成熱量損失;而在燃料板 下方,因輻射與熱傳導及熱對流的方向相同,反而增加了氣體對燃料板的 預熱能力。zh_TW
dc.language.isoen_USen_US
dc.subject火燄傳遞、水平燃燒、熱薄型燃料、燃燒輻射zh_TW
dc.subjecthorizontal flame spread, combustion, thermally thinen_US
dc.title沿薄型燃料水平火燄傳遞之研究zh_TW
dc.titleA Numerical Study of Horizontal Flame Spread over a Thin Fuelen_US
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.department機械工程學系zh_TW
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