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SRM两相内流场模型计算
被引量:
5
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作者
贺征
顾璇
+1 位作者
郜冶
李洪江
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第6期595-598,共4页
火箭发动机内流场中的大量液态颗粒与喷管的壁面发生碰撞后会产生沉积和破碎,从而影响发动机的性能。针对此问题,采用颗粒与壁面碰撞破碎沉积模型和欧拉-拉格朗日两相流模型对某固体火箭发动机中不同尺寸的颗粒与喷管背壁区和收敛段碰...
火箭发动机内流场中的大量液态颗粒与喷管的壁面发生碰撞后会产生沉积和破碎,从而影响发动机的性能。针对此问题,采用颗粒与壁面碰撞破碎沉积模型和欧拉-拉格朗日两相流模型对某固体火箭发动机中不同尺寸的颗粒与喷管背壁区和收敛段碰撞破碎和沉积的基本情况进行了数值模拟,并与相关试验结果进行了对比。计算得到了流场中不同直径颗粒在考虑碰撞破碎后的分布情况和在壁面的沉积情况。计算结果说明,颗粒与壁面碰撞破碎后会大大增加流场尤其是喷管段中小颗粒的数目,颗粒的沉积主要集中在背壁区的下部,而大颗粒主要沉积在喷管收敛段。
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关键词
^
碰撞
破碎
模型
^+
^
欧拉-拉格朗日两相流
模型
^+
沉积
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职称材料
题名
SRM两相内流场模型计算
被引量:
5
1
作者
贺征
顾璇
郜冶
李洪江
机构
哈尔滨工程大学航天工程学院
哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所
出处
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第6期595-598,共4页
文摘
火箭发动机内流场中的大量液态颗粒与喷管的壁面发生碰撞后会产生沉积和破碎,从而影响发动机的性能。针对此问题,采用颗粒与壁面碰撞破碎沉积模型和欧拉-拉格朗日两相流模型对某固体火箭发动机中不同尺寸的颗粒与喷管背壁区和收敛段碰撞破碎和沉积的基本情况进行了数值模拟,并与相关试验结果进行了对比。计算得到了流场中不同直径颗粒在考虑碰撞破碎后的分布情况和在壁面的沉积情况。计算结果说明,颗粒与壁面碰撞破碎后会大大增加流场尤其是喷管段中小颗粒的数目,颗粒的沉积主要集中在背壁区的下部,而大颗粒主要沉积在喷管收敛段。
关键词
^
碰撞
破碎
模型
^+
^
欧拉-拉格朗日两相流
模型
^+
沉积
Keywords
^
Collision and break-up model ^+
^
Euler-Lagrange model^ +
Sediment
分类号
V435.12 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
SRM两相内流场模型计算
贺征
顾璇
郜冶
李洪江
《推进技术》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
5
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职称材料
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