超臨界碳?xì)淙剂狭鲃恿呀怦詈咸匦缘臄?shù)值研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、為避免額外攜帶冷卻劑所帶來的質(zhì)量懲罰,碳?xì)淙剂弦炎鳛橐环N冷卻工質(zhì)被應(yīng)用于高超聲速飛行器的再生冷卻技術(shù)中。在冷卻過程中,受到超臨界壓力下大溫差范圍內(nèi)燃料物性的劇烈變化以及燃料在高溫條件下的吸熱型裂解反應(yīng)的影響,流場與裂解反應(yīng)耦合在一起共同影響燃料在冷卻管道中的對流換熱過程。這一復(fù)雜的耦合過程為研究超臨界壓力條件下燃料在管道內(nèi)的流動換熱特性帶來了巨大困難。本文基于一維和多維計(jì)算模型,針對流場與裂解反應(yīng)的耦合過程對燃料在管內(nèi)的熱沉分布的影響以

2、及特殊結(jié)構(gòu)下的局部流場對管道內(nèi)對流換熱過程的影響開展了如下幾方面的研究工作:
  基于商用計(jì)算平臺,以GDE-1發(fā)動機(jī)為研究對象,對冷卻平板中的局部特殊冷卻結(jié)構(gòu)在Da數(shù)Ⅰ區(qū)域內(nèi)流場分布進(jìn)行了三維數(shù)值模擬,從減小流動死區(qū),降低下游通道內(nèi)流量分配不均,合理分配燃料熱沉的角度對特殊結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化。然后對比分析了對于亞臨界區(qū)、跨臨界區(qū)及超臨界區(qū)中,在燃料物性劇烈變化影響下,局部特殊結(jié)構(gòu)周圍流場分布特點(diǎn)及下游通道流量分布特點(diǎn)。從而提出了局部

3、特殊冷卻結(jié)構(gòu)在冷卻平板中的最佳設(shè)計(jì)位置。
  基于熱平衡管道能量法,考慮真實(shí)氣體物性,建立了流動裂解耦合一維計(jì)算模型。然后基于碳?xì)淙剂狭呀鈧鳠釋?shí)驗(yàn)系統(tǒng)對一維模型進(jìn)行了可靠性驗(yàn)證。為量化流動與裂解間過程間的耦合效應(yīng),引入了鄧克勒數(shù)(Da)。該數(shù)反映了流場中裂解反應(yīng)過程對流場的依賴程度?;谝痪S計(jì)算模型所得到的Da數(shù)分布情況對沿程流場中的流動裂解耦合效應(yīng)進(jìn)行了量化分區(qū),并分析了每個區(qū)域內(nèi)的溫度、流動、裂解率分布特點(diǎn)。最后通過對比分析每

4、個區(qū)域內(nèi)的Da數(shù)及熱沉比分布特點(diǎn),從流場與裂解耦合效應(yīng)的角度提出了一種基于Da數(shù)控制化學(xué)熱沉的方法,同時根據(jù)不同影響因素條件下 Da數(shù)與化學(xué)熱沉分布的變化特點(diǎn)進(jìn)一步驗(yàn)證了該方法的有效性。
  針對碳?xì)淙剂狭鲃恿呀怦詈狭鲌?,利用預(yù)處理形式的控制方程,使用時間推進(jìn)算法建立了基于非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格的超臨界低速化學(xué)反應(yīng)流二維模型。模型中采用了TNT k-ω湍流模型,同時引入了真實(shí)氣體物性算法。對流項(xiàng)采用了基于Venkatakrishnan二階限

5、制器的界面物理量高階重構(gòu)與預(yù)處理改進(jìn)型AUSM+格式相結(jié)合的形式進(jìn)行離散。然后在進(jìn)行非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格重排序的基礎(chǔ)上使用 LU-SGS隱式求解方法對離散方程進(jìn)行全耦合形式求解。最后分別基于Hagen-Poiseuille流、平板邊界層流及粘性方腔驅(qū)動流對基于預(yù)處理后的全耦合時間推進(jìn)計(jì)算法方法在低速流計(jì)算中的適用性和可靠性進(jìn)行了驗(yàn)證分析。
  基于碳?xì)淙剂狭呀鈧鳠釋?shí)驗(yàn)及商用程序計(jì)算平臺對二維碳?xì)淙剂狭鲃恿呀怦詈隙S計(jì)算模型進(jìn)行了可靠性驗(yàn)證

6、。基于二維模型計(jì)算結(jié)果,對燃料在管道內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)流場邊界層結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析。同時基于Da數(shù)分布對徑向的流動裂解耦合效應(yīng)進(jìn)行了進(jìn)一步分區(qū),并分析了每個區(qū)域內(nèi)化學(xué)熱沉分布特點(diǎn),從而將基于Da數(shù)的化學(xué)熱沉控制方法推廣至二維流場。
  針對碳?xì)淙剂匣瘜W(xué)反應(yīng)流場中的徑向熱通量擴(kuò)散與對流傳質(zhì)過程,對管道徑向流場分布進(jìn)行了詳細(xì)的傳熱傳質(zhì)機(jī)理分析。基于該兩種物理過程的作用特征時間討論了徑向熱量擴(kuò)散與傳質(zhì)過程對流動裂解耦合過程的影響,從而深入分析了化

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