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1.
一、引言 湍流燃烧具有重要的理论和实用意义。近年来随着激光测量技术和电子计算机技术的高速发展,为研究湍流和湍流燃烧提供了强有力的工具,使得湍流燃烧的理论研究和实验研究有了很大的进展。但是由于湍流燃烧本身的复杂性,湍流如何加快火焰传播速度  相似文献   
2.
不同重力环境下辐射加热材料表面着火特性分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究外界辐射加热下,不同重力环境中热薄燃料的着火特性.探讨了重力、环境氧浓度、环境压力及外界辐射强度对着火的影响.结果表明,随着重力的变化,存在不同的着火机制.在微重力和在高的环境氧浓度中,材料的着火延迟时间变短.压力减小,着火延迟时间增大.随着辐射强度的增大,着火延迟时间变小.  相似文献   
3.
微重力环境下V型层流预混火焰锋面不稳定性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本章试图寻求描述火焰锋面动态特性的方法,以解释微重力环境下出现的V型火焰锋面的涟漪现象。采用线性稳定性理论从经典的G方程中导出了描述火焰锋面动态结构的一阶偏微分方程。采用该方程计算了声波扰动后,不同时刻的V型火焰锋面的动态结构.对于谐波扰动,其频率与波数的关系是分析固有火焰锋面不稳定性的基础。因此,微重力环境下V型火焰锋面的不稳定性可能是声波与谐波相耦合的结果。  相似文献   
4.
用OH-PLIF研究浮力对预混V形火焰的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在火焰和流动相互作用中,浮力是火焰影响流场的因素致一。研究浮力的作用有助于深入了解湍流燃烧的机理。本文利用甲烷-空气预混V形火焰研究浮力的作用。分析表明浮力不仅影响火焰的平均位置,还可能影响火焰的皱折。在1go和μg下用OH-PLIF观测火焰,发现层流和湍流火焰呈现相反的浮力效应,这表明浮力确实影响火焰的皱折。另外,层流火焰锋面在μg下明显折皱,这意味着微重力也适于研究火焰中其他诱发流动的机制。  相似文献   
5.
重力对扩散射流火焰动态特性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文探讨重力对扩散射流火焰动态特性的影响规律。结果表明,火焰闪烁现象是一种浮力诱导不稳定性,在浮力消失或反向重力场中,不存在这种不稳定性现象,闪烁频率与燃料射流速度无直接关系,但涡的大小随燃料射流速度的增大而增大。存在触发火焰闪烁的临界高度,闪烁频率与重力成平方根关系式。反向重力情况下,也存在浮力稳定型平面火焰,它反映了浮力与火焰的耦合作用。  相似文献   
6.
微重力环境中空气流动与辐射热损失对火焰传播的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文建立了包含辐射热损失的火焰沿热薄燃料表面传播的数学模型。燃毁点的密度作为待求参数出现在模型中。数值计算结果表明,在微重力环境中,火焰传播速度随空气流动速度的变化出现峰值。对比无辐射热损失模型和有辐射热损失模型的计算结果发现,辐射热损失是形成上述微重力燃烧特征的原因。在静止的微重力环境中或弱空气流动速度下,辐射热损失使燃毁点处有大量的残碳生成,但随着空气流动速度的增大,残碳生成量迅速减小。  相似文献   
7.
微重力下环境压力对火焰传播的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
研究表明,在微重力环境中,当强制对流速度很小时,环境压力的增大会加强氧气的扩散,减弱辐射热损失对火焰的冷却效应,使火焰传播速度增大。但随着强制对流速度的增大,对流成为质量传递的主要途径,化学反应速率受化学反应动力学因素控制,火焰传播速度对压力的变化不敏感。  相似文献   
8.
微重力燃烧基础研究概述   总被引:2,自引:2,他引:0  
张孝谦 《力学进展》1990,20(1):83-92
本文介绍了国外微重力燃烧基础研究的概况。在微重力条件下不存在浮力和由其引起的自然对流,从而影响了燃烧基本过程。理论和实验研究表明,在微重力条件下火焰结构,火焰传播,火焰稳定等一系列燃烧基本过程都明显不同于通常在地球表面上所观察到的现象。  相似文献   
9.
1引言在火焰中,辐射过程是一种重要的传热方式。对该过程尽可能精确的计算,对于改进燃烧设备的设计、改善设备的运行性能十分有益。在正常重力环境下,与其它的释热现象相比,预混火焰中的辐射热损失十分微弱,因而,过去对预混火焰的分析中,往往忽略了辐射热损失的影响。近年来,对微重力(ug)环境下的预混火焰的研究结果表明,可燃极限与#s最小点火能无关,自媳灭火焰(SEFs)发生时;其释放的能量比通常观察到的点火极限时的能量大几个数量级山,因此火焰伸张并不能解释“g环境下观察到的实验结果,辐射热损失可能是影响#g火焰可…  相似文献   
10.
应用RNG K-ε湍流模型和EBU-Arrhenius燃烧速率模型,模拟了湍流预混V形火焰的起燃过程。数值模拟首先得出了圆柱形稳定杆后的卡门涡街,并进一步给出了火焰锋面在传播中的特征。在火焰点燃的初期,火焰的形状受到稳定杆尾流的卡门涡街的很大影响。随着火焰向前传播,涡街渐渐消失。火焰锋面的传播过程与差分干涉方法得到的实验测量值吻合较好。  相似文献   
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