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摘要:
湍流涡结构的作用导致以扩散形式喷射燃料的超声速燃烧过程通常以部分预混的方式进行,为了使火焰面模型对这一燃烧过程描述的更准确,在模型中对扩散燃烧和预混燃烧状态均需要予以合理考虑。基于低Ma条件多区域火焰面模型(MRF)思想,发展得到了适用于超声速条件的部分预混火焰面模型。以碳氢燃料超声速双燃烧室结构作为验证算例,采用k-ωSST湍流模型、部分预混火焰面模型和乙烯(C2H4)的28组分72步化学反应机理对超声速湍流燃烧流场进行了数值研究。计算结果与实验数据吻合良好,验证了模型的准确性。加权系数计算结果表明,在中心剪切层和下壁面附近区域流场主要由预混燃烧控制,而其他大部分区域则由扩散燃烧控制。
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文献信息
篇名 乙烯超声速燃烧部分预混火焰面模型数值研究
来源期刊 推进技术 学科 工学
关键词 超声速燃烧 数值模拟 部分预混 火焰面模型 乙烯
年,卷(期) 2015,(9) 所属期刊栏目 燃烧 传热
研究方向 页码范围 1376-1381
页数 6页 分类号 TK16
字数 语种 中文
DOI 10.13675/j.cnki.tjjs.2015.09.014
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 侯凌云 清华大学航天航空学院 55 267 10.0 13.0
2 牛东圣 清华大学航天航空学院 5 22 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
超声速燃烧
数值模拟
部分预混
火焰面模型
乙烯
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研究来源
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推进技术
月刊
1001-4055
11-1813/V
大16开
北京7208信箱26分箱
1980
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