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湍流旋流反应流中鲁棒结构的动力学。 (英语) 兹比尔1383.76012

小结:在高雷诺数旋转射流下游的多个(R{-}θ)平面上进行了高速同步立体粒子成像测速和OH平面激光诱导荧光(PIV/OH-PLIF)测量。动态模式分解(DMD)是一种频率解析数据还原技术,用于识别和表征循环流结构。在旋流流场中给出了两种情况下的说明性结果——标称流动动力学和自激燃烧驱动振荡提供了强大的轴对称窄带强迫流。标称反应旋流的强健成分对应于Strouhal数(St)为({\sim}0.30)、(St=fD/U{0})的螺旋剪切层扰动,其中,(f)、(D)和(U{0{)表示旋进涡核(PVC)频率({\sima}800~text{Hz}),旋流器出口直径(19mm)旋流器出口处的体积速度分别为(50~text{m}~text{s}^{-1})。PVC的平面投影揭示了速度、涡度和OH-PLIF强度的一对振荡不对称区域,它们与平均切向流的旋转方向相同。在燃烧不稳定期间,大振幅声致流动的轴对称强迫导致了由近似轴对称扰动控制的根本不同的流动响应,并几乎完全抑制了控制标称流量的大规模螺旋剪切层扰动。此外,围绕中心线的反向轴向流动显著减少。当平面速度与平均切向流方向相同时,强健组分的时间轨迹显示出围绕中心线的反向轴向流和沿内部旋转剪切层的负轴向涡度。从速度、轴向涡度和OH-PLIF强度的减小幅度可以看出,对于稳定燃烧和非稳定燃烧,空气旋流器下游的回流结构迅速衰减。

MSC公司:

76-05 流体力学相关问题的实验工作
76版本05 流动中的反应效应
76层65 湍流的直接数值模拟和大涡模拟
76E07型 水动力稳定性中的旋转
80A25型 燃烧
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全文: 内政部

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