首页 > 最新文献

ADVANCES IN DETONATION RESEARCH最新文献

英文 中文
О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТИПОВ КАМЕР СГОРАНИЯ ПРИ ИНИЦИИРОВАНИИ ГАЗОВОЙ ДЕТОНАЦИИ 关于在燃气爆炸时选择最佳燃烧类型
Pub Date : 2022-04-15 DOI: 10.30826/icpcd13a06
Дмитрий Валентинович Воронин
Проведено численное моделирование непрерывной газовой детонации в камере сгорания на основе уравнений Навье–Стокса с учетом турбулентности и диффузии веществ. Выполнен сравнительный анализ эффективности детонационного сгорания топлива в зависимости от геометрических параметров камер. Рассмотрены три возможных типа камеры (см. рисунок). Горючее и окислитель подавались в камеры раздельно через форсунки $S_1$ под определенным углом к поверхности камеры. Детонационный процесс во многом определялся интенсивностью турбулентного перемешивания реагентов (водород и кислород). Поверхность $S_2$ — область выхода продуктов детонации в атмосферу. Как показывают расчеты, для камеры первого типа характерно образование локальных зон с повышенными значениями термодинамических параметров, что может приводить к самопроизвольному {воспламенению} топлива и неоптимальному режиму работы двигателя. Здесь подача газа осуществляется сверху, а выход — направо. У стенки канала в пограничных слоях образуется область с повышенными значениями температуры (около 2000 K), что превышает температуру самовоспламенения смеси (1200 K). Для камеры второго типа характерно возникновение застойных зон у поверхности $S_1$ и выход значительной части непрореагировавшего топлива в атмосферу. Давление газа в камере у поверхностей входа $S_{11}$ и $S_{12}$ достигает значений 12 атм, что превышает давление газа в ресиверах (10 атм). Это приводит к запиранию потока и временному прекращению поступления водорода и кислорода в проточную камеру. Если поверхность $S_2$ расположена достаточно близко к поверхностям входа (менее 20 мм) и волна разрежения быстро уменьшит значения давления и температуры реагирующего газа, то наступает срыв детонации, что нарушает оптимальное функционирование камеры. Наиболее оптимальной выглядит камера 3-го типа, имеющая наиболее простую форму и позволяющая регулировать процесс перемешивания, меняя угол наклона струй топлива и окислителя по отношению к поверхности.
在纳维耶-斯托克斯方程的基础上,在考虑到物质的湍流和扩散的情况下,对燃烧室连续气体爆炸进行了数值模拟。根据摄像机的几何参数,对雷管燃烧效率进行了比较分析。有三种可能的相机类型(见图)。燃料和氧化剂分别从S_1美元的喷嘴进入相机,角度与相机表面相似。引爆过程在很大程度上是由试剂(氢和氧)的湍流速率决定的。表面是爆炸产品进入大气层的区域。如计算所示,1型相机具有热力学参数高的局部区域的特征,这可能导致燃料的自发燃烧和发动机的不理想状态。在这里,气体从顶部进入,出口在右边。运河的边缘形成了一个温度升高(约2000 K)的区域,超过了混合物(1200 K)的温度。对于ii型相机来说,在表面出现了停滞区(S_1美元),并将大部分未反应燃料释放到大气中。入口表面的气体压力高达12 atm,超过接收器的气体压力(10 atm)。这导致了气流锁定和暂时停止将氢和氧输送到流水室。如果S_2美元的表面离入口表面足够近(小于20毫米),稀薄波迅速降低压力和反应气体温度的值,就会发生爆炸,破坏摄像机的最佳功能。最理想的是3型相机,它的形状最简单,可以调节混合过程,改变燃油喷射和氧化剂相对于表面的倾斜度。
{"title":"О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТИПОВ КАМЕР СГОРАНИЯ ПРИ ИНИЦИИРОВАНИИ ГАЗОВОЙ ДЕТОНАЦИИ","authors":"Дмитрий Валентинович Воронин","doi":"10.30826/icpcd13a06","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/icpcd13a06","url":null,"abstract":"Проведено численное моделирование непрерывной газовой детонации в камере сгорания на основе уравнений Навье–Стокса с учетом турбулентности и диффузии веществ. Выполнен сравнительный анализ эффективности детонационного сгорания топлива в зависимости от геометрических параметров камер. Рассмотрены три возможных типа камеры (см. рисунок). Горючее и окислитель подавались в камеры раздельно через форсунки $S_1$ под определенным углом к поверхности камеры. Детонационный процесс во многом определялся интенсивностью турбулентного перемешивания реагентов (водород и кислород). Поверхность $S_2$ — область выхода продуктов детонации в атмосферу. Как показывают расчеты, для камеры первого типа характерно образование локальных зон с повышенными значениями термодинамических параметров, что может приводить к самопроизвольному {воспламенению} топлива и неоптимальному режиму работы двигателя. Здесь подача газа осуществляется сверху, а выход — направо. У стенки канала в пограничных слоях образуется область с повышенными значениями температуры (около 2000 K), что превышает температуру самовоспламенения смеси (1200 K). Для камеры второго типа характерно возникновение застойных зон у поверхности $S_1$ и выход значительной части непрореагировавшего топлива в атмосферу. Давление газа в камере у поверхностей входа $S_{11}$ и $S_{12}$ достигает значений 12 атм, что превышает давление газа в ресиверах (10 атм). Это приводит к запиранию потока и временному прекращению поступления водорода и кислорода в проточную камеру. Если поверхность $S_2$ расположена достаточно близко к поверхностям входа (менее 20 мм) и волна разрежения быстро уменьшит значения давления и температуры реагирующего газа, то наступает срыв детонации, что нарушает оптимальное функционирование камеры. Наиболее оптимальной выглядит камера 3-го типа, имеющая наиболее простую форму и позволяющая регулировать процесс перемешивания, меняя угол наклона струй топлива и окислителя по отношению к поверхности.","PeriodicalId":326374,"journal":{"name":"ADVANCES IN DETONATION RESEARCH","volume":"113 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123557486","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
О НЕКОТОРЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ГАЗОВОЙ ДЕТОНАЦИИ В СРЕДЕ С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ 关于气体在间歇性不均匀环境中爆炸的一些动态现象
Pub Date : 2022-04-15 DOI: 10.30826/icpcd13a09
А. Ю. Голдин, А. Р. Касимов
Мы рассматриваем динамику одномерной волны детонации в газовой смеси с периодически меняющимися в пространстве свойствами. Это могут быть неоднородности температуры или концентрации топлива или неоднородности, связанные со свойствами канала, в котором распространяется волна. Хорошо известно, что одномерная детонация может распространяться со скоростью, зависящей от времени периодически или хаотически. Возникает вопрос о влиянии периодической неоднородности в горючей смеси на такую нестационарную динамику детонации. Этот вопрос исследовался ранее как в рамках модельного уравнения Бюргерса [1, 2] так и на основе уравнений Эйлера [3, 4]. В этих работах были обнаружены явления резонансного усиления колебаний скорости детонации и захвата частот. Последнее означает, что нерегулярные колебания скорости детонации при распространении в однородной среде могут быть стабилизированы в том смысле, что они становятся более регулярными, если волна бежит по периодически неоднородной среде. Стабилизация зависит от амплитуды и длины волны неоднородности. В данной работе продолжено исследование этих явлений в рамках уравнений Эйлера для идеального газа, реагирующего согласно модели Аррениуса. Обнаружено, что процесс захвата частот приводит к возникновению языков Арнольда и захвату мод разного порядка [5]. Рассчитанные для этого процесса числа вращений в зависимости от волнового числа периодичности в исходной смеси имеют вид дьявольской лестницы подобно тому, что наблюдается на практике и в некоторых более простых динамических системах [6, 7]. С той же целью выяснения влияния внешних периодических воздействий на нестационарную детонацию мы также исследовали одномерную детонацию в канале с неоднородной шероховатостью и двумерную детонацию в канале с учетом потерь импульса и тепла. В одномерной задаче с потерями динамика взаимодействия во многом подобна той, что имеет место при распространении детонации в неоднородной смеси. В двумерном случае возникают некоторые новые явления, связанные с особенностями ячеистой структуры.
我们正在研究气体混合物中一维爆炸的动力学和空间中周期性变化的性质。可能是温度不均匀,燃料浓度不均匀,也可能是与波传播的通道性质有关的不均匀性。众所周知,一维爆炸可以以时断时续或混乱的速度扩散。这就引出了一个问题,即燃料混合物中的间歇性不均匀对这种不稳定的爆炸动力学的影响。这个问题之前在汉堡模型方程(1、2)和欧拉方程(3、4)中都被研究过。在这些作品中,人们发现了爆炸速度和频率捕获的共振放大。后者意味着,在均匀环境中传播时发生的非规则爆炸速度波动可以稳定,因为当波浪在周期性不均匀环境中流动时,爆炸速度会变得更加稳定。稳定取决于振幅和波动波长。在这项工作中,继续在欧拉方程的范围内对这些现象进行研究,以满足阿勒尼斯模型的理想气体方程。人们发现,频率捕获过程会导致阿诺德语言的出现,并捕获不同顺序的模式(5)。在这个过程中,根据原始混合物中周期性的波数计算的旋转数有一种恶魔般的楼梯,就像一些更简单的动态系统(6、7)所观察到的那样。为了同样的目的,我们还研究了由于脉冲和热量损失而导致的通道内单维爆炸和通道内二维爆炸。在一维问题中,协同动力学的损失在很大程度上与非均匀爆炸发生时发生的情况相似。在二维情况下,一些新的现象与细胞结构的特征有关。
{"title":"О НЕКОТОРЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ГАЗОВОЙ ДЕТОНАЦИИ В СРЕДЕ С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ","authors":"А. Ю. Голдин, А. Р. Касимов","doi":"10.30826/icpcd13a09","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/icpcd13a09","url":null,"abstract":"Мы рассматриваем динамику одномерной волны детонации в газовой смеси с периодически меняющимися в пространстве свойствами. Это могут быть неоднородности температуры или концентрации топлива или неоднородности, связанные со свойствами канала, в котором распространяется волна. Хорошо известно, что одномерная детонация может распространяться со скоростью, зависящей от времени периодически или хаотически. Возникает вопрос о влиянии периодической неоднородности в горючей смеси на такую нестационарную динамику детонации. Этот вопрос исследовался ранее как в рамках модельного уравнения Бюргерса [1, 2] так и на основе уравнений Эйлера [3, 4]. В этих работах были обнаружены явления резонансного усиления колебаний скорости детонации и захвата частот. Последнее означает, что нерегулярные колебания скорости детонации при распространении в однородной среде могут быть стабилизированы в том смысле, что они становятся более регулярными, если волна бежит по периодически неоднородной среде. Стабилизация зависит от амплитуды и длины волны неоднородности. В данной работе продолжено исследование этих явлений в рамках уравнений Эйлера для идеального газа, реагирующего согласно модели Аррениуса. Обнаружено, что процесс захвата частот приводит к возникновению языков Арнольда и захвату мод разного порядка [5]. Рассчитанные для этого процесса числа вращений в зависимости от волнового числа периодичности в исходной смеси имеют вид дьявольской лестницы подобно тому, что наблюдается на практике и в некоторых более простых динамических системах [6, 7]. С той же целью выяснения влияния внешних периодических воздействий на нестационарную детонацию мы также исследовали одномерную детонацию в канале с неоднородной шероховатостью и двумерную детонацию в канале с учетом потерь импульса и тепла. В одномерной задаче с потерями динамика взаимодействия во многом подобна той, что имеет место при распространении детонации в неоднородной смеси. В двумерном случае возникают некоторые новые явления, связанные с особенностями ячеистой структуры.","PeriodicalId":326374,"journal":{"name":"ADVANCES IN DETONATION RESEARCH","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115512367","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ВЗРЫВЧАТОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В СМЕСЕВЫХ РАКЕТНЫХ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СТЕПЕНИ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 根据分散程度的各种外部影响,预测爆炸物转化为混合火箭固体燃料的可能性
Pub Date : 2022-04-15 DOI: 10.30826/icpcd13a25
Елена Вениаминовна Романова
Теоретические подходы к анализу процессов, проходящих в высокоэнергетических составах, помимо специфических трудностей математического описания осложняются тем, что нет полной ясности в выделении из большого числа параметров разной физической природы тех, которые определяют поведение смесевых ракетных твердых топлив (СРТТ) на различных этапах жизненного цикла. При этом значительный объем информации о поведении СРТТ в различных условиях нагружения может быть получен только после детального и длительного изучения. Для анализа влияния уровня деформирования и термических воздействий на взрывчатые характеристики и возможность развития процессов взрывчатого превращения, а также моделирование поведения топливной композиции в реальных условиях в качестве объектов исследования выбраны современные высокоэнергетические СРТТ, различающихся структурой и сложностью компоновки, количеством доминирующих компонентов и смесей, уровнем реализуемых выходных свойств, параметров чувствительности, опасности компонентов. При проведении исследований была поставлена задача оценить их уровень опасности по степени диспергирования материалов при внешних воздействиях, так как одним из основных условий, приводящих к развитию переходных процессов, таких как взрыв или детонация (ПГВ–ПГД), является увеличение поверхности горения (диспергирование) в десятки и сотни раз при наличии сопутствующих процессов воспламенения или горения.
在高能结构中进行的分析的理论方法,除了数学描述的具体困难外,复杂的是,在生命周期不同阶段决定混合火箭固体燃料行为的物理性质的大量参数中还不清楚。然而,只有经过详细和长期的研究,才能收集到大量关于srt在不同条件下的行为的信息。对于那种程度水平和影响分析热处理爆炸物影响特征和发展过程的转换,以及爆炸物的行为建模燃料构图在现实条件作为研究对象选择现代高能СРТТ区分结构和布局的复杂性,主导成分和配方奶粉数量水平实施周末属性参数敏感,危险成分。调查时的任务是评估危险程度水平散布材料外部性时,如主要条件之一,导致发展转型,如引爆爆炸或燃烧表面(发生器pgd),是增加(散布)几十上百次点火过程中附带或燃烧。
{"title":"ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ ВЗРЫВЧАТОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В СМЕСЕВЫХ РАКЕТНЫХ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВАХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО СТЕПЕНИ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ","authors":"Елена Вениаминовна Романова","doi":"10.30826/icpcd13a25","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/icpcd13a25","url":null,"abstract":"Теоретические подходы к анализу процессов, проходящих в высокоэнергетических составах, помимо специфических трудностей математического описания осложняются тем, что нет полной ясности в выделении из большого числа параметров разной физической природы тех, которые определяют поведение смесевых ракетных твердых топлив (СРТТ) на различных этапах жизненного цикла. При этом значительный объем информации о поведении СРТТ в различных условиях нагружения может быть получен только после детального и длительного изучения. Для анализа влияния уровня деформирования и термических воздействий на взрывчатые характеристики и возможность развития процессов взрывчатого превращения, а также моделирование поведения топливной композиции в реальных условиях в качестве объектов исследования выбраны современные высокоэнергетические СРТТ, различающихся структурой и сложностью компоновки, количеством доминирующих компонентов и смесей, уровнем реализуемых выходных свойств, параметров чувствительности, опасности компонентов. При проведении исследований была поставлена задача оценить их уровень опасности по степени диспергирования материалов при внешних воздействиях, так как одним из основных условий, приводящих к развитию переходных процессов, таких как взрыв или детонация (ПГВ–ПГД), является увеличение поверхности горения (диспергирование) в десятки и сотни раз при наличии сопутствующих процессов воспламенения или горения.","PeriodicalId":326374,"journal":{"name":"ADVANCES IN DETONATION RESEARCH","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126312365","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
EXPERIMENTAL STUDY OF THE INITIAL STAGE OF THE OPERATION PROCESS IN DETONATION ROCKET AND AIR-BREATHING ENGINES 爆轰火箭与吸气式发动机初期工作过程的实验研究
Pub Date : 2022-04-15 DOI: 10.30826/icpcd13a07
I. O. Shamshin, V. Ivanov, V. S. Aksenov, P. Gusev, S. Frolov
Detonation propulsion, both rocket-type and air-breathing, is currently a topical direction of research worldwide. Attention is mainly paid to various modes of operation of such engines, their stability, and reliability. As for the issues related to the initiation of the detonation process in such engines, they are usually not considered in detail. However, the initial stage of development of the operation process can be accompanied by a signi¦cant increase in the pressure acting on engine structural elements [1]. In the transition from research to prototypes, issues related to the weight of such engines and their thrust-to-weight ratio will come to the fore. To ensure a minimum margin of safety in engine design, it is required to organize mild rather than strong initiation of operation process excluding the possibility of severe explosions of large volumes of fuel mixture inside the engine or in its close vicinity. This work dealt with experimental simulation of ignition, §ame acceleration, and de§agration-to-detonation transition (DDT) in a semicon¦ned layer of explosive mixture in a slot representing the unrolled annular combustor of a rotating detonation engine. The test mixture was represented by nonpremixed ethylene oxygen mixture of overall stoichiometric composition.
无论是火箭式还是吸气式爆轰推进,都是目前世界范围内的热门研究方向。主要关注的是这些发动机的各种运行方式,它们的稳定性和可靠性。至于这类发动机爆轰过程的起爆问题,通常没有详细考虑。然而,在运行过程发展的初始阶段可能伴随着作用在发动机结构元件上的压力的显著增加[1]。在从研究到原型的过渡过程中,与这种发动机的重量和推重比相关的问题将成为突出问题。为了在发动机设计中保证最小的安全余量,需要组织温和而不是强烈的启动操作过程,以排除发动机内部或其附近大量燃料混合物发生严重爆炸的可能性。本文研究了旋转爆震发动机展开环形燃烧室槽内半球形炸药混合物的点火、加速和爆轰过渡(DDT)实验模拟。试验混合物用整体化学计量组成的未预混乙氧混合物表示。
{"title":"EXPERIMENTAL STUDY OF THE INITIAL STAGE OF THE OPERATION PROCESS IN DETONATION ROCKET AND AIR-BREATHING ENGINES","authors":"I. O. Shamshin, V. Ivanov, V. S. Aksenov, P. Gusev, S. Frolov","doi":"10.30826/icpcd13a07","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/icpcd13a07","url":null,"abstract":"Detonation propulsion, both rocket-type and air-breathing, is currently a topical direction of research worldwide. Attention is mainly paid to various modes of operation of such engines, their stability, and reliability. As for the issues related to the initiation of the detonation process in such engines, they are usually not considered in detail. However, the initial stage of development of the operation process can be accompanied by a signi¦cant increase in the pressure acting on engine structural elements [1]. In the transition from research to prototypes, issues related to the weight of such engines and their thrust-to-weight ratio will come to the fore. To ensure a minimum margin of safety in engine design, it is required to organize mild rather than strong initiation of operation process excluding the possibility of severe explosions of large volumes of fuel mixture inside the engine or in its close vicinity. This work dealt with experimental simulation of ignition, §ame acceleration, and de§agration-to-detonation transition (DDT) in a semicon¦ned layer of explosive mixture in a slot representing the unrolled annular combustor of a rotating detonation engine. The test mixture was represented by nonpremixed ethylene oxygen mixture of overall stoichiometric composition.","PeriodicalId":326374,"journal":{"name":"ADVANCES IN DETONATION RESEARCH","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133511244","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕТОНАЦИИ В ВЯЗКОМ ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ В КАНАЛЕ 爆炸在运河湍流中扩散的新结果
Pub Date : 2022-04-15 DOI: 10.30826/icpcd13a08
В.А. Сабельников
Большинство исследований детонации посвящено распространению детонационных волн в каналах с покоящейся горючей {смесью} или в открытом пространстве. В экспериментах Белле и Деэ [1] было рассмотрено распространение детонационной волны против сверхзвукового потока в канале квадратного сечения с пограничными слоями. При помощи высокоскоростной шлиренвидеосъемки было обнаружено, что рост давления в детонационной волне вызывает отрыв пограничных слоев с образованием маховской ударно-волновой структуры. Авторы наблюдали распространение самоподдерживающейся детонации. Удивительный результат эксперимента — вывод о том, что скорость последней превосходила скорость классической детонации Чепмена–Жуге.
大多数爆炸研究的重点是在平静的燃料管道或开放的空间中传播爆炸波。在belle和dee(1)的实验中,研究了在边界层的方形截面通道中引爆波的传播。在高速抛光镜头的帮助下,人们发现,爆炸压力的增加会导致边界层撕裂,形成马赫夫冲击波结构。作者目睹了自我维持的爆炸的扩散。这个实验的惊人结果是,这个实验的速度超过了经典的查普曼爆炸的速度。
{"title":"НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕТОНАЦИИ В ВЯЗКОМ ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ В КАНАЛЕ","authors":"В.А. Сабельников","doi":"10.30826/icpcd13a08","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/icpcd13a08","url":null,"abstract":"Большинство исследований детонации посвящено распространению детонационных волн в каналах с покоящейся горючей {смесью} или в открытом пространстве. В экспериментах Белле и Деэ [1] было рассмотрено распространение детонационной волны против сверхзвукового потока в канале квадратного сечения с пограничными слоями. При помощи высокоскоростной шлиренвидеосъемки было обнаружено, что рост давления в детонационной волне вызывает отрыв пограничных слоев с образованием маховской ударно-волновой структуры. Авторы наблюдали распространение самоподдерживающейся детонации. Удивительный результат эксперимента — вывод о том, что скорость последней превосходила скорость классической детонации Чепмена–Жуге.","PeriodicalId":326374,"journal":{"name":"ADVANCES IN DETONATION RESEARCH","volume":"74 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114460727","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
SHAPING OF EXPANDING CHANNEL FOR PRODUCING PLANAR DETONATIONS AT OPEN END 开口端产生平面爆轰的膨胀通道的成形
Pub Date : 2022-04-15 DOI: 10.30826/icpcd13a24
V. S. Aksenov, S. Frolov, I. A. Sadykov, I. O. Shamshin, A. S. Silantiev, V. A. Smetanyuk
In [1], the innovative technology is proposed for pulsed detonation stamping of thin sheet parts. The technology consists in periodically exposing a workpiece to detonation waves and hot gaseous detonation products. The distinctive feature of the technology is the absence of a punch (the mating part of a pro¦led matrix). Compared to the detonation of condensed explosives, the use of gaseous detonation for stamping allows multiple periodic gasdynamic and thermal impact on a workpiece and simpli¦es the execution of technical supervision requirements. Due to the combined gasdynamic and thermal e¨ects of gas detonation on the workpiece, the new technology makes it possible to stamp workpieces made from brittle heat-resistant alloys without the use of expensive hot stamping technologies. A laboratory setup (Fig. 1) for pulsed detonation stamping has been created. The main part of the installation is a thick-walled expanding §at vertical channel with a volume of 30 l. In the lower narrow part of the channel, there is a prechamber with a mixing device and spark plugs. In the upper wide part of the channel, there is a §at §ange with a pro- ¦led matrix and fastening for a workpiece. The setup allows heating the workpiece and matrix with gas burners and operates as follows. Firstly, the channel is ¦lled through the prechamber with a stoichiometric methane oxygen mixture. Secondly, the mixture is ignited by spark plugs, and the arising §ame is transitioned to detonation. Finally, once a detonation wave is formed, it propagates along the channel and re§ects from the heated workpiece exerting a mechanical and thermal e¨ect on it. By changing the degree of channel ¦ll with an explosive mixture and cycle frequency, one can vary the intensity of the impact on the workpiece as well as the temperature of the workpiece and matrix. The duty cycle of the pulses can vary from 10 to 30 s. The shape of the expanding §at vertical channel must ensure that the workpiece is subjected to a planar detonation wave to avoid nonuniform deformation. For estimating the §ow pattern ahead of the workpiece and the parameters of the incident detonation wave, multivariate three-dimensional numerical simulations were performed. Calculations provided pressure and temperature ¦eld evolution ahead of the workpiece for di¨erent shapes of the expanding channel and allowed choosing the optimal channel shape. The characteristic time of mechanical and thermal action of a detonation wave on the workpiece was estimated at 0.1 and 10 ms, respectively. Experiments showed that the developed technology made it possible to stamp thin sheet parts of complex shape made from various materials, including brittle heat-resistant alloys. As an example, Fig. 2 shows a photograph of the stamping product.
[1]提出了薄板件脉冲爆震冲压的创新技术。该技术包括周期性地将工件暴露在爆震波和热气体爆轰产物中。该技术的独特之处在于没有冲孔(驱动矩阵的配合部分)。与压缩炸药爆轰相比,冲压用气体爆轰允许对工件进行多次周期性气动力和热冲击,简化了技术监督要求的执行。由于气体爆炸对工件的气体动力学和热效应的结合,新技术使冲压由脆性耐热合金制成的工件成为可能,而无需使用昂贵的热冲压技术。一个实验室装置(图1)脉冲爆轰冲压已经创建。该装置的主要部分是容积为30l的厚壁垂直通道,在通道的下部狭窄部分,有一个带有混合装置和火花塞的预室。在该通道的上部宽部,有一个带有导向矩阵和用于工件的紧固的§§范围。该装置允许用燃气燃烧器加热工件和基体,操作如下。首先,用化学计量甲烷-氧混合物将通道穿过预室。其次,由火花塞点燃混合物,并将产生的气体过渡到爆轰。最后,一旦爆震波形成,它沿着通道传播,并从被加热的工件反射,对其施加机械和热作用。通过改变爆炸混合物的通道度和循环频率,可以改变对工件的冲击强度以及工件和基体的温度。脉冲的占空比可以在10到30秒之间变化。在垂直通道处的膨胀§的形状必须保证工件受到平面爆震波的作用,以避免不均匀变形。为了估计工件前方的流场模式和入射爆震波参数,进行了多元三维数值模拟。计算提供了不同形状的膨胀通道在工件之前的压力场和温度场演变,并允许选择最佳的通道形状。爆震波对工件的机械作用和热作用的特征时间分别为0.1 ms和10 ms。实验表明,开发的技术使冲压由各种材料制成的复杂形状的薄板零件成为可能,包括脆性耐热合金。作为一个例子,图2显示了冲压产品的照片。
{"title":"SHAPING OF EXPANDING CHANNEL FOR PRODUCING PLANAR DETONATIONS AT OPEN END","authors":"V. S. Aksenov, S. Frolov, I. A. Sadykov, I. O. Shamshin, A. S. Silantiev, V. A. Smetanyuk","doi":"10.30826/icpcd13a24","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/icpcd13a24","url":null,"abstract":"In [1], the innovative technology is proposed for pulsed detonation stamping of thin sheet parts. The technology consists in periodically exposing a workpiece to detonation waves and hot gaseous detonation products. The distinctive feature of the technology is the absence of a punch (the mating part of a pro¦led matrix). Compared to the detonation of condensed explosives, the use of gaseous detonation for stamping allows multiple periodic gasdynamic and thermal impact on a workpiece and simpli¦es the execution of technical supervision requirements. Due to the combined gasdynamic and thermal e¨ects of gas detonation on the workpiece, the new technology makes it possible to stamp workpieces made from brittle heat-resistant alloys without the use of expensive hot stamping technologies. A laboratory setup (Fig. 1) for pulsed detonation stamping has been created. The main part of the installation is a thick-walled expanding §at vertical channel with a volume of 30 l. In the lower narrow part of the channel, there is a prechamber with a mixing device and spark plugs. In the upper wide part of the channel, there is a §at §ange with a pro- ¦led matrix and fastening for a workpiece. The setup allows heating the workpiece and matrix with gas burners and operates as follows. Firstly, the channel is ¦lled through the prechamber with a stoichiometric methane oxygen mixture. Secondly, the mixture is ignited by spark plugs, and the arising §ame is transitioned to detonation. Finally, once a detonation wave is formed, it propagates along the channel and re§ects from the heated workpiece exerting a mechanical and thermal e¨ect on it. By changing the degree of channel ¦ll with an explosive mixture and cycle frequency, one can vary the intensity of the impact on the workpiece as well as the temperature of the workpiece and matrix. The duty cycle of the pulses can vary from 10 to 30 s. The shape of the expanding §at vertical channel must ensure that the workpiece is subjected to a planar detonation wave to avoid nonuniform deformation. For estimating the §ow pattern ahead of the workpiece and the parameters of the incident detonation wave, multivariate three-dimensional numerical simulations were performed. Calculations provided pressure and temperature ¦eld evolution ahead of the workpiece for di¨erent shapes of the expanding channel and allowed choosing the optimal channel shape. The characteristic time of mechanical and thermal action of a detonation wave on the workpiece was estimated at 0.1 and 10 ms, respectively. Experiments showed that the developed technology made it possible to stamp thin sheet parts of complex shape made from various materials, including brittle heat-resistant alloys. As an example, Fig. 2 shows a photograph of the stamping product.","PeriodicalId":326374,"journal":{"name":"ADVANCES IN DETONATION RESEARCH","volume":"101 4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133640457","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TRANSMISSION OF SHOCK AND DETONATION WAVES INTO SEMICONFINED CHANNELS FILLED WITH LIQUID SATURATED BY GAS BUBBLES 激波和爆震波在充满被气泡饱和的液体的半精细通道中的传输
Pub Date : 2022-04-15 DOI: 10.30826/icpcd13a19
K. A. Avdeev, V. S. Aksenov, I. A. Sadykov, S. Frolov, F. Frolov, I. O. Shamshin
Instead of applying mechanical propellers for producing thrust in water vehicles, patent [1] proposed using a pulsed detonation hydrojet consisting of a pulsed detonation tube inserted into a water guide. It was implied that the pulsed detonation tube could periodically detonate a fuel oxidizer mixture and generate shock waves pushing water out of the guide and producing thrust. For e¨ective shock-to-water momentum transfer, it was proposed to increase water compressibility by saturating it with bubbles of a chemically inert or reactive gas. It was found in [2] that the optimal gas content required for the maximum shock-to-water momentum transfer was about 20 %(vol.). However, experiments and calculations in [2] were made for a single shock interacting with bubbly water, thus implying that this ¦nding was valid for relatively low frequencies of shock generation. The shock-to-water momentum transfer is obviously dependent of operation frequency as shock waves propagating in a compressible medium tend to merge with each other and each preceding shock wave changes the gas content ahead of the succeeding shock wave. The objective of this work was to study the e¨ect of shock generation frequency on the §ow pattern in the water guide and on the e©ciency of shock-to-water momentum transfer. The frequency of shock-wave pulses entering a column of bubbly water was about ∼ 7 kHz which is characteristic of continuous-detonation combustors rather than pulsed detonation tubes. Interaction of the wave package in the form of the high-frequency sequence of three shock waves with bubbly water (see the ¦gure) and the shock-to-water momentum transfer were studied experimentally. The wave package was generated by detonating the gaseous stoichiometric propane oxygen mixture in a detonation tube with three tube branches of di¨erent lengths submerged in a column of bubbly water with free surface. In the experiments, the initial gas content in water was varied from 2 to 16 %(vol.) at the average diameter of air bubbles 3 4 mm and shock wave velocity in bubbly water in the range of 40 to 180 m/s. Experiments showed that the use of high-frequency shock-wave pulses in a hydrojet is pointless because of the arising interference of pulses which worsens the momentum transfer: on the one hand, the waves penetrating water quickly merge, thus feeding each other and increasing the bubbly water velocity, but on the other hand, the initial gas content for each successive shock wave decreases and, accordingly, the e©ciency of the momentum transfer decreases. The maximum operation frequency of the pulsed detonation tube in the hydrojet was shown to be limited by 50 60 Hz.
专利[1]提出使用脉冲爆轰水射流代替机械螺旋桨在水上交通工具中产生推力,该脉冲爆轰水射流由插入水导管的脉冲爆轰管组成。结果表明,脉冲爆轰管可以周期性地引爆燃料氧化剂混合物,并产生激波,将水推出导管,产生推力。对于有效的激波到水的动量传递,有人建议用化学惰性气体或反应性气体的气泡使水饱和,以增加水的可压缩性。在[2]中发现,最大激波-水动量传递所需的最佳气体含量约为20% (vol.)。然而,[2]中的实验和计算是针对单个激波与气泡水的相互作用进行的,这意味着该假设适用于相对较低频率的激波产生。由于激波在可压缩介质中传播时有相互融合的趋势,且前一波会改变后一波的气体含量,激波到水的动量传递明显依赖于工作频率。本工作的目的是研究激波产生频率对水导槽内流型和激波-水动量传递效率的影响。进入气泡水柱的冲击波脉冲频率约为~ 7 kHz,这是连续爆轰燃烧室而不是脉冲爆轰管的特征。实验研究了三种激波高频序列形式的波包与气泡水(见图)的相互作用以及激波-水动量传递。该波包是通过在一个爆轰管中引爆气体化学计量丙烷氧混合物而产生的,爆轰管中有三个不同长度的管分支浸入有自由表面的气泡水柱中。实验中,当气泡平均直径为3.4 mm,气泡水中激波速度为40 ~ 180 m/s时,水中初始气体含量为2% ~ 16%(体积)。实验表明,在水射流中使用高频激波脉冲是没有意义的,因为脉冲产生的干涉会使动量传递恶化:一方面,穿透水的波迅速融合,相互馈入,提高了气泡水的速度,但另一方面,每一次连续激波的初始气体含量减少,动量传递的效率也随之降低。在水射流中脉冲爆震管的最大工作频率被限制在50 - 60 Hz。
{"title":"TRANSMISSION OF SHOCK AND DETONATION WAVES INTO SEMICONFINED CHANNELS FILLED WITH LIQUID SATURATED BY GAS BUBBLES","authors":"K. A. Avdeev, V. S. Aksenov, I. A. Sadykov, S. Frolov, F. Frolov, I. O. Shamshin","doi":"10.30826/icpcd13a19","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/icpcd13a19","url":null,"abstract":"Instead of applying mechanical propellers for producing thrust in water vehicles, patent [1] proposed using a pulsed detonation hydrojet consisting of a pulsed detonation tube inserted into a water guide. It was implied that the pulsed detonation tube could periodically detonate a fuel oxidizer mixture and generate shock waves pushing water out of the guide and producing thrust. For e¨ective shock-to-water momentum transfer, it was proposed to increase water compressibility by saturating it with bubbles of a chemically inert or reactive gas. It was found in [2] that the optimal gas content required for the maximum shock-to-water momentum transfer was about 20 %(vol.). However, experiments and calculations in [2] were made for a single shock interacting with bubbly water, thus implying that this ¦nding was valid for relatively low frequencies of shock generation. The shock-to-water momentum transfer is obviously dependent of operation frequency as shock waves propagating in a compressible medium tend to merge with each other and each preceding shock wave changes the gas content ahead of the succeeding shock wave. The objective of this work was to study the e¨ect of shock generation frequency on the §ow pattern in the water guide and on the e©ciency of shock-to-water momentum transfer. The frequency of shock-wave pulses entering a column of bubbly water was about ∼ 7 kHz which is characteristic of continuous-detonation combustors rather than pulsed detonation tubes. Interaction of the wave package in the form of the high-frequency sequence of three shock waves with bubbly water (see the ¦gure) and the shock-to-water momentum transfer were studied experimentally. The wave package was generated by detonating the gaseous stoichiometric propane oxygen mixture in a detonation tube with three tube branches of di¨erent lengths submerged in a column of bubbly water with free surface. In the experiments, the initial gas content in water was varied from 2 to 16 %(vol.) at the average diameter of air bubbles 3 4 mm and shock wave velocity in bubbly water in the range of 40 to 180 m/s. Experiments showed that the use of high-frequency shock-wave pulses in a hydrojet is pointless because of the arising interference of pulses which worsens the momentum transfer: on the one hand, the waves penetrating water quickly merge, thus feeding each other and increasing the bubbly water velocity, but on the other hand, the initial gas content for each successive shock wave decreases and, accordingly, the e©ciency of the momentum transfer decreases. The maximum operation frequency of the pulsed detonation tube in the hydrojet was shown to be limited by 50 60 Hz.","PeriodicalId":326374,"journal":{"name":"ADVANCES IN DETONATION RESEARCH","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129525647","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕН ИНДУКЦИИ И РЕАКЦИИ СМЕСЕЙ ВОДОРОДА С ВОЗДУХОМ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 氢气在高温下与空气混合的时间和反应的定义
Pub Date : 2022-04-15 DOI: 10.30826/icpcd13a03
Е. А. Баранышин, Олег Глебович Пенязьков, К. Л. Севрук
Моделирование процессов горения в проточной части воздушно-реактивных двигателей при больших числах Маха полета требует знания кинетических особенностей поведения топлив при очень высоких температурах торможения потока. В этих условиях время индукции топливно-воздушной смеси становится сравнимым с временем ее реакции. Точное экспериментальное определение этих кинетических параметров позволяет проводить адекватные оценки габаритных параметров проточной части двигательной установки при выборе той или иной топливной смеси.
在空气喷气发动机的流速中模拟燃烧过程,需要在非常高的气流制动温度下了解燃料的动力学特征。在这种情况下,燃料-空气混合物的诱导时间与它的反应时间相当。这些动力学参数的精确实验定义允许在选择燃料混合物时对发动机流程的大小参数进行适当的评估。
{"title":"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕН ИНДУКЦИИ И РЕАКЦИИ СМЕСЕЙ ВОДОРОДА С ВОЗДУХОМ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ","authors":"Е. А. Баранышин, Олег Глебович Пенязьков, К. Л. Севрук","doi":"10.30826/icpcd13a03","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/icpcd13a03","url":null,"abstract":"Моделирование процессов горения в проточной части воздушно-реактивных двигателей при больших числах Маха полета требует знания кинетических особенностей поведения топлив при очень высоких температурах торможения потока. В этих условиях время индукции топливно-воздушной смеси становится сравнимым с временем ее реакции. Точное экспериментальное определение этих кинетических параметров позволяет проводить адекватные оценки габаритных параметров проточной части двигательной установки при выборе той или иной топливной смеси.","PeriodicalId":326374,"journal":{"name":"ADVANCES IN DETONATION RESEARCH","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116107510","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
MULTIDIMENSIONAL NUMERICAL SIMULATION OF KEROSENE SPRAY FRAGMENTATION, VAPORIZATION, AND SELF-IGNITION IN AIR 煤油喷雾在空气中破碎、汽化和自燃的多维数值模拟
Pub Date : 2022-04-15 DOI: 10.30826/icpcd13a15
K. Byrdin, V. A. Smetanyuk, S. Frolov, I. Semenov
The physical and mathematical models of droplet breakup [1] and evaporation [2] are thoroughly tested for single-component physical surrogates (n-decane and n-dodecane) of aviation kerosene. Also, the overall kinetic mechanisms of self-ignition and combustion of singlecomponent and 9-component chemical surrogates of aviation kerosene vapors are developed and thoroughly validated against available experimental data. The tested models, chosen surrogates, and validated kinetic mechanisms are then applied to the solution of the multidimensional problem of kerosene spray self-ignition in a con¦ned volume. For the droplet breakup model [1], the values of empirical coef- ¦cients inherent in transverse injection of kerosene spray into a hot air stream are determined. The evaporation model [2] is shown to be well applicable at gas pressures lower than the liquid critical pressure, while at supercritical pressures, the use of a real-gas equation of state is required. As chemical surrogates of kerosene vapors, a singlecomponent surrogate based on n-dodecane and a 9-component surrogate based on the blend of normal alkanes with the number of carbon atoms from 8 to 16 are selected. The volume fractions of n-alkanes in the blend are chosen in accordance with the amplitudes of carbon peaks in the chromatogram. The overall kinetic mechanisms of selfignition and combustion of the selected chemical surrogates are based on the ¦xed set of reactions, namely, the rate-limiting irreversible reaction of n-alkanes oxidation to CO and H2O followed by reversible water gas shift and water dissociation reactions and irreversible reactions of CO and H2 oxidation. Despite the set of reactions is ¦xed, the values of the kinetic parameters of the rate-limiting reaction for self-ignition and combustion are di¨erent because in self-ignition, the main role is played by chain branching reactions in the absence of external heat and mass sources, while in combustion, such sources exist due to huge gradients of temperature and active species concentrations. Comparison with available experimental data shows that the overall kinetic mechanisms are well applicable to the problems of selfignition and combustion of kerosene in wide ranges of temperature, pressure, and composition of kerosene air mixtures. The results of multidimensional calculations are compared with experimental data on self-ignition delays and spatial evolution of the reaction zone [3]. Calculations are shown to be in satisfactory agreement with the experimental data despite somewhat conditional de¦nitions of the selfignition delays and spatial domains occupied by the reaction zone.
对航空煤油的单组分物理替代品(正癸烷和正十二烷)的液滴破碎[1]和蒸发[2]的物理和数学模型进行了全面测试。此外,本文还研究了航空煤油蒸汽的单组分和9组分化学替代品的自燃和燃烧的总体动力学机制,并根据现有的实验数据进行了彻底的验证。然后将测试模型、选择的替代模型和验证的动力学机制应用于求解密闭体积内煤油喷雾自燃的多维问题。对于液滴破碎模型[1],确定了煤油喷雾在热气流中横向喷射时固有的经验系数值。蒸发模型[2]在气体压力低于液体临界压力时适用,而在超临界压力下,则需要使用实气体状态方程。作为煤油蒸气的化学替代物,选择了基于正十二烷的单组分替代物和基于碳原子数为8 ~ 16的正构烷烃混合物的9组分替代物。根据色谱图中碳峰的振幅选择共混物中正构烷烃的体积分数。所选化学代物自燃和自燃的总体动力学机制基于一系列固定的反应,即正构烷烃氧化生成CO和H2O的限速不可逆反应,然后是可逆水煤气移位和水解离反应,以及CO和H2氧化的不可逆反应。尽管这组反应是封闭的,但自燃和燃烧的限速反应的动力学参数值是不同的,因为自燃时,在没有外部热源和质量源的情况下,链支反应起主要作用,而燃烧时,由于温度和活性物质浓度的巨大梯度,这些源存在。与已有实验数据的比较表明,该整体动力学机制可以很好地适用于在较宽的温度、压力和煤油空气混合物成分范围内的煤油自燃和燃烧问题。多维计算结果与实验数据进行了自燃延迟和反应区空间演化的比较[3]。尽管自燃延迟和反应区占用的空间域有一定的条件限制,但计算结果与实验数据的吻合令人满意。
{"title":"MULTIDIMENSIONAL NUMERICAL SIMULATION OF KEROSENE SPRAY FRAGMENTATION, VAPORIZATION, AND SELF-IGNITION IN AIR","authors":"K. Byrdin, V. A. Smetanyuk, S. Frolov, I. Semenov","doi":"10.30826/icpcd13a15","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/icpcd13a15","url":null,"abstract":"The physical and mathematical models of droplet breakup [1] and evaporation [2] are thoroughly tested for single-component physical surrogates (n-decane and n-dodecane) of aviation kerosene. Also, the overall kinetic mechanisms of self-ignition and combustion of singlecomponent and 9-component chemical surrogates of aviation kerosene vapors are developed and thoroughly validated against available experimental data. The tested models, chosen surrogates, and validated kinetic mechanisms are then applied to the solution of the multidimensional problem of kerosene spray self-ignition in a con¦ned volume. For the droplet breakup model [1], the values of empirical coef- ¦cients inherent in transverse injection of kerosene spray into a hot air stream are determined. The evaporation model [2] is shown to be well applicable at gas pressures lower than the liquid critical pressure, while at supercritical pressures, the use of a real-gas equation of state is required. As chemical surrogates of kerosene vapors, a singlecomponent surrogate based on n-dodecane and a 9-component surrogate based on the blend of normal alkanes with the number of carbon atoms from 8 to 16 are selected. The volume fractions of n-alkanes in the blend are chosen in accordance with the amplitudes of carbon peaks in the chromatogram. The overall kinetic mechanisms of selfignition and combustion of the selected chemical surrogates are based on the ¦xed set of reactions, namely, the rate-limiting irreversible reaction of n-alkanes oxidation to CO and H2O followed by reversible water gas shift and water dissociation reactions and irreversible reactions of CO and H2 oxidation. Despite the set of reactions is ¦xed, the values of the kinetic parameters of the rate-limiting reaction for self-ignition and combustion are di¨erent because in self-ignition, the main role is played by chain branching reactions in the absence of external heat and mass sources, while in combustion, such sources exist due to huge gradients of temperature and active species concentrations. Comparison with available experimental data shows that the overall kinetic mechanisms are well applicable to the problems of selfignition and combustion of kerosene in wide ranges of temperature, pressure, and composition of kerosene air mixtures. The results of multidimensional calculations are compared with experimental data on self-ignition delays and spatial evolution of the reaction zone [3]. Calculations are shown to be in satisfactory agreement with the experimental data despite somewhat conditional de¦nitions of the selfignition delays and spatial domains occupied by the reaction zone.","PeriodicalId":326374,"journal":{"name":"ADVANCES IN DETONATION RESEARCH","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122382682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PUFFING AND MICROEXPLOSION IN SECONDARY DROPLETS 二次液滴的膨化和微爆炸
Pub Date : 2022-04-15 DOI: 10.30826/icpcd13a13
P. Strizhak, D. Antonov
Secondary atomization of droplets (in the partial or full fragmentation regime) in multiphase and multicomponent fuel §ows is a promising technology that can minimize fuel consumption, improve the combustion dynamics, reduce anthropogenic emissions, stabilize fuel injection in a combustion chamber, and reduce the equipment wear [1, 2]. The most promising secondary atomization schemes involve droplet droplet collisions in intersecting fuel jets [3], droplet collisions with a solid surface in the form of walls, rings, meshes, and ledges [4], microexplosion, and pu©ng [5]. As a result of a microexplosion, the droplets of multiphase and multicomponent fuels break up to form an array of liquid fragments with a size of 1 100 μm [5]. The aim of this work is experimental research of pu©ng and microexplosion in secondary droplets. The number and radii of secondary fragments (child droplets) were analyzed by Shadow Photography (SP). Three approaches have been used to improve the accuracy of the experimental ¦ndings and to estimate their repeatability in a series of experiments. The measurements did not deviate by more than 5%. From the experiments conducted, the present authors managed to ¦nd the cause of signi¦- cant di¨erences in the characteristics of child droplets being formed in the course of microexplosion and pu©ng of two-liquid droplets for di¨erent formation regimes and identical heating conditions. After the research ¦ndings have been generalized, it became possible to determine the ranges of variation for the main parameters at which the maximum amount of child droplets with the required component composition could be obtained. In particular, the authorshave singled out the maps with multiple input parameters that can be used in the technologies of secondary fragmentation for the intensi¦cation of fuel mixing and combustion, puri¦cation of liquids, intensi¦cation of phase transitions, and heat exchange in power generation units.
在多相和多组分燃料燃烧室中,液滴的二次雾化(在部分或完全破碎状态下)是一项很有前途的技术,可以最大限度地减少燃料消耗,改善燃烧动力学,减少人为排放,稳定燃烧室的燃油喷射,减少设备磨损[1,2]。最有前途的二次雾化方案包括在相交的燃料射流中液滴碰撞[3],液滴与固体表面以壁、环、网格和壁架的形式碰撞[4],微爆炸和pu©ng[5]。在微爆炸过程中,多相、多组分燃料的液滴破碎,形成尺寸为1100 μm的液体碎片阵列[5]。本论文的目的是对二次液滴的微爆炸和喷射进行实验研究。采用阴影摄影法(SP)分析了次生碎片(子液滴)的数量和半径。本文采用了三种方法来提高实验结果的准确性,并在一系列实验中估计其可重复性。测量结果的偏差不超过5%。通过实验,找出了在不同的形成条件和相同的加热条件下,微爆炸过程中形成的子液滴和形成的双液液滴的特性存在显著差异的原因。在对研究结果进行推广之后,就有可能确定主要参数的变化范围,在此范围内,可以获得具有所需成分组成的最大数量的子液滴。特别是,作者挑选了可用于二次破碎技术的多输入参数图,以加强燃料混合和燃烧、液体净化、相变强化和发电机组的热交换。
{"title":"PUFFING AND MICROEXPLOSION IN SECONDARY DROPLETS","authors":"P. Strizhak, D. Antonov","doi":"10.30826/icpcd13a13","DOIUrl":"https://doi.org/10.30826/icpcd13a13","url":null,"abstract":"Secondary atomization of droplets (in the partial or full fragmentation regime) in multiphase and multicomponent fuel §ows is a promising technology that can minimize fuel consumption, improve the combustion dynamics, reduce anthropogenic emissions, stabilize fuel injection in a combustion chamber, and reduce the equipment wear [1, 2]. The most promising secondary atomization schemes involve droplet droplet collisions in intersecting fuel jets [3], droplet collisions with a solid surface in the form of walls, rings, meshes, and ledges [4], microexplosion, and pu©ng [5]. As a result of a microexplosion, the droplets of multiphase and multicomponent fuels break up to form an array of liquid fragments with a size of 1 100 μm [5]. The aim of this work is experimental research of pu©ng and microexplosion in secondary droplets. The number and radii of secondary fragments (child droplets) were analyzed by Shadow Photography (SP). Three approaches have been used to improve the accuracy of the experimental ¦ndings and to estimate their repeatability in a series of experiments. The measurements did not deviate by more than 5%. From the experiments conducted, the present authors managed to ¦nd the cause of signi¦- cant di¨erences in the characteristics of child droplets being formed in the course of microexplosion and pu©ng of two-liquid droplets for di¨erent formation regimes and identical heating conditions. After the research ¦ndings have been generalized, it became possible to determine the ranges of variation for the main parameters at which the maximum amount of child droplets with the required component composition could be obtained. In particular, the authorshave singled out the maps with multiple input parameters that can be used in the technologies of secondary fragmentation for the intensi¦cation of fuel mixing and combustion, puri¦cation of liquids, intensi¦cation of phase transitions, and heat exchange in power generation units.","PeriodicalId":326374,"journal":{"name":"ADVANCES IN DETONATION RESEARCH","volume":"11 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130528503","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
期刊
ADVANCES IN DETONATION RESEARCH
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1