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文檔簡介
1、高速空氣與燃?xì)獾幕旌吓c燃燒過程直接影響著組合循環(huán)發(fā)動機的推力性能。但在有限的燃燒室尺寸內(nèi),空氣與燃?xì)獾鸟v留時間非常短,且壓縮性抑制著混合層的增長率。因此,如何在短距離內(nèi)提高空氣與燃?xì)獾幕旌下室恢笔前l(fā)動機研究的關(guān)鍵技術(shù)。本文以空氣與燃?xì)饣旌线^程為研究背景,以超聲速混合層為研究對象,采用理論建模、RANS/LES數(shù)值仿真以及NPLS/PIV實驗測量相結(jié)合的方法,研究了超聲速混合層的增長和混合特性,分析了混合層標(biāo)量混合的機理。在此基礎(chǔ)上,研究
2、了上游擾動、斜激波、流向渦以及流向壓力對混合層增長與混合特性的影響,提出了各個方法的混合增強機理及混合有效性。
首先,研究了超聲速混合層的增長與混合特性。分析了混合層從大尺度卷吸、小尺度輸運到分子擴散的混合過程,區(qū)分了混合層的增長與混合特性,并給出了增長率與混合率的計算公式。分析了混合層大尺度渦結(jié)構(gòu)的三維演化過程,認(rèn)為發(fā)卡渦是混合層轉(zhuǎn)捩階段的主要結(jié)構(gòu)。由于發(fā)卡渦的上下掃掠,引起混合層厚度和混合率增長。指出混合層的標(biāo)量混合是湍流
3、對流引起的標(biāo)量混合界面拉伸和標(biāo)量梯度引起的擴散,而且湍流對流的標(biāo)量界面拉伸是促進混合層標(biāo)量混合的主要因素。此外,混合層標(biāo)量也存在自相似特性,標(biāo)量平均場分布與速度平均場類似,但標(biāo)量脈動場呈現(xiàn)雙峰構(gòu)型分布,這與速度脈動場的高斯分布不同。
隨后,研究了上游擾動對混合層近場發(fā)展的影響,分析了擾動頻率和振幅對混合層近場增長率的影響。指出擾動頻率控制著混合層的展向渦尺寸,在特征頻率擾動下,混合層卷起規(guī)則有序的渦結(jié)構(gòu),渦的尺寸由擾動頻率和混
4、合層對流速度決定,并與擾動振幅無關(guān)。高頻和高振幅均可提高展向渦卷起速率,從而提高混合層近場增長率,但高頻抑制其他亞諧波的發(fā)展,不利于混合層進一步的增長。相對于單頻擾動,雙頻擾動是更為有效地增強混合方式。尾緣厚度也影響著混合層近場增長率,當(dāng)尾緣厚度的脫落頻率是混合層特征頻率時,脫落頻率是混合層初始渦卷起的主宰頻率。此外,鋸齒型尾緣結(jié)構(gòu)也可明顯提高混合層增長率。
建立了斜激波與混合層相互作用的參數(shù)求解模型和渦變模型。并采用已有模型
5、、數(shù)值仿真以及實驗驗證了本文建立模型的正確性。通過建立的模型,可預(yù)估激波后的混合層增長率和展向渦增量。一般情況下,激波會提高混合層的增長率。但當(dāng)來流速度梯度與密度梯度相反時,混合層增長率可能會下降,這是由于激波后的上下兩層來流的速度衰減程度不一樣。激波對混合層大尺度渦的演化過程影響不大,但影響著混合層小尺度渦輸運過程,經(jīng)過激波后,混合層的湍流脈動強度和雷諾應(yīng)力均增大。
然后,分析了流向渦增強混合的主要機理,并討論了波瓣混合器下
6、游流場的渦演化特性和標(biāo)量混合特性。流向渦增強混合的機理有兩點:一是大尺度流向渦對剪切層的拉伸作用,擴大了混合區(qū)域;二是大尺度流向渦在展向渦的“剪切”作用下逐漸破碎成為小尺度渦結(jié)構(gòu),這極大地拉伸了標(biāo)量接觸界面表面積,從而增強標(biāo)量混合。在流向渦混合流下游遠(yuǎn)場區(qū)域內(nèi),發(fā)現(xiàn)了二次K-H渦,這種結(jié)構(gòu)存在于大尺度擬序結(jié)構(gòu)內(nèi)。此外,T型和卷起結(jié)構(gòu)同樣存在于小尺度渦輸運流場內(nèi)。波瓣混合器增強混合的機理是波瓣尾緣褶皺構(gòu)型拉伸了標(biāo)量界面和在流場內(nèi)產(chǎn)生了流向
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