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超声速燃烧火焰放热区结构CH-PLIF成像技术
被引量:
5
1
作者
梁剑寒
李韵
+4 位作者
孙明波
吴戈
朱家健
高强
李博
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期27-33,共7页
超燃冲压发动机是吸气式高超声速飞行器的关键部件之一,超燃冲压发动机燃烧室内火焰结构的研究对揭示超声速燃烧的稳焰机理具有重要意义。利用平面激光诱导荧光(Planar Laser-Induced Fluorescence,PLIF)技术测量了超声速燃烧直连式试...
超燃冲压发动机是吸气式高超声速飞行器的关键部件之一,超燃冲压发动机燃烧室内火焰结构的研究对揭示超声速燃烧的稳焰机理具有重要意义。利用平面激光诱导荧光(Planar Laser-Induced Fluorescence,PLIF)技术测量了超声速燃烧直连式试验台燃烧过程中重要自由基CH的二维分布,实现了超声速燃烧火焰放热区结构的可视化。在开敞空间的低速射流火焰炉中使用甲烷/空气预混火焰对CH-PLIF技术进行了初步验证和系统优化,再利用CH-PLIF技术在凹腔稳焰的超燃直连台上实现了超声速燃烧火焰放热区结构的二维可视化,并与OH-PLIF和CH自发辐射测量结果进行了对比。实验结果表明,在开敞空间的低速射流预混火焰中,火焰放热区会发生扭曲、褶皱和分裂等现象,随着雷诺数的增大,火焰锋面褶皱程度更加显著;在凹腔稳焰的超声速燃烧中,火焰放热区高度褶皱和破碎,放热区结构的厚度为0.5~6.5 mm,同时也存在放热区的分裂与剥离等现象。CH-PLIF技术能够以较高的空间分辨率更准确地呈现凹腔超声速火焰放热区的结构,其在凹腔稳焰的超声速燃烧诊断中具有重要的应用价值。
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关键词
ch-plif
超声速燃烧
火焰结构
放热区
激光诱导荧光
湍流火焰
下载PDF
职称材料
题名
超声速燃烧火焰放热区结构CH-PLIF成像技术
被引量:
5
1
作者
梁剑寒
李韵
孙明波
吴戈
朱家健
高强
李博
机构
国防科技大学高超声速冲压发动机技术重点实验室
天津大学内燃机燃烧学国家重点实验室
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期27-33,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(51606217
91741205)
文摘
超燃冲压发动机是吸气式高超声速飞行器的关键部件之一,超燃冲压发动机燃烧室内火焰结构的研究对揭示超声速燃烧的稳焰机理具有重要意义。利用平面激光诱导荧光(Planar Laser-Induced Fluorescence,PLIF)技术测量了超声速燃烧直连式试验台燃烧过程中重要自由基CH的二维分布,实现了超声速燃烧火焰放热区结构的可视化。在开敞空间的低速射流火焰炉中使用甲烷/空气预混火焰对CH-PLIF技术进行了初步验证和系统优化,再利用CH-PLIF技术在凹腔稳焰的超燃直连台上实现了超声速燃烧火焰放热区结构的二维可视化,并与OH-PLIF和CH自发辐射测量结果进行了对比。实验结果表明,在开敞空间的低速射流预混火焰中,火焰放热区会发生扭曲、褶皱和分裂等现象,随着雷诺数的增大,火焰锋面褶皱程度更加显著;在凹腔稳焰的超声速燃烧中,火焰放热区高度褶皱和破碎,放热区结构的厚度为0.5~6.5 mm,同时也存在放热区的分裂与剥离等现象。CH-PLIF技术能够以较高的空间分辨率更准确地呈现凹腔超声速火焰放热区的结构,其在凹腔稳焰的超声速燃烧诊断中具有重要的应用价值。
关键词
ch-plif
超声速燃烧
火焰结构
放热区
激光诱导荧光
湍流火焰
Keywords
ch-plif
supersonic combustion
flame structure
heat-release zone
laser-induced fluorescence
turbulent flame
分类号
V231.2 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
O433.1 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
超声速燃烧火焰放热区结构CH-PLIF成像技术
梁剑寒
李韵
孙明波
吴戈
朱家健
高强
李博
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
5
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