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在自然界和工程中存在着大量的自燃现象.自燃过程的研究是燃烧学的一个重要组成部分.目前关于自燃的研究主要是:化学家们进行的反应机理的研究,如链的断裂、中间大分子活化团的生成等方面的研究;和根据工程需要进行实验研究,如通过激波管、快速反应压缩机等试验装置在不同的压力(P)、温度(T)及燃料/空气混合分数(ξ)条件下的点火滞燃期(Ignition Delay)问题.然而,在实际工程中(如内燃机及热动力设备中)自燃过程总是伴随着流动、扩散等现象进行的.但是,流动过程(包括对流和扩散)与化学反应过程的耦合及对流和扩散对整个自燃过程的影响等,目前很少有人涉及这方面的研究,而这又恰恰是实际过程的应用及理论研究中所必须考虑并回答的问题.该课题即是在此基础上进行初步尝试性研究,建立简单的数值模型,进行N-Heptane/空气层流自燃过程的数值模拟研究,为进一步的湍流自燃过程(即有限反应率情况下的湍流反应流)的模拟及封闭问题的研究做必要的前期准备.为此作了以下的工作:(1)、构造两个分别仅有化学反应发生和在燃料/空气混合、对流、扩散和化学反应耦合作用的系统,以此来分辨各物理化学过程的作用机制;(2)、推导描述以上两个系统的控制方程组,选择合适的数值方法,确定初边值,并数值求解各物理化学参数的演变规律;(3)、通过改变如燃料流和空气流的速率比,扩散系数等讨论对流、扩散、混合和化学反应各过程对N-Heptane/空气自燃的影响;(4)、讨论数值方法中的一些问题(如网格大小、数值粘性等).