超声速燃烧室乙烯点火及释热分布的实验研究

来源 :第九届全国流体力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:venus521
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  本文通过高速摄影对马赫数2.5气流下乙烯壁面射流燃烧过程中CH*发光进行了拍摄,捕捉到了乙烯的点火和火焰演变过程.乙烯在凹腔底部经火花塞点燃后,经过约1ms形成带状火焰区域,再经过约2ms火焰稳定在凹腔剪切层以及凹腔后缘,并且火焰形态及分布均与乙烯当量比密切相关.同时,本文将获得的稳态CH*发光图像的光强沿燃烧室轴向做一维处理,得到了释热相对量分布沿轴向的定性结果.进一步结合TDLAS技术,测量了燃烧室出口水蒸气含量,通过对比进出口组分,得到了乙烯燃烧的总释热量,从而对轴向的释热分布进行了量化.研究发现,随着乙烯当量比增大,主释热区和释热峰值均向上游移动.
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相对于一般毛细管,奇异毛细管是一种旋转对称且半径变化的毛细管。当奇异毛细管垂直置于水槽中适当位置,奇异毛细管存在无数个连续的平衡液-气界面,这些液-气界面具有相等的机械能。本文提出一套数值模型,以确定奇异毛细管的形状,并对所求奇异毛细管进行能量分析,结果表明奇异毛细管中平衡液-气界面的总机械能保持恒定,从而验证了数值模型的有效性。奇异毛细管轮廓也可以通过简化方程求得,与上述数值模型求解的奇异毛细管
本文介绍了定常条件和非定常条件下大稠度威尔斯风机的精确数值模拟。数值模拟中采用的流体控制方程为不可压雷诺平均纳维-斯托克斯(RANS)方程。针对定常条件,建立了一个与风机有着相同角速度的运动参考系,控制方程在该参考系中求解。在操作区间和初始失速内,数值结果与实验数据吻合;数值模拟还准确预测出失速点的确切值。
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会议
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