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化学建模对湍流预混火焰声学的影响。 (英语) Zbl 1460.80027号

摘要:直接数值模拟用于研究化学建模对火焰动力学和三维湍流预混合甲烷/空气喷射火焰产生的声音的影响。半全球BFER机制B.弗兰泽利等人【“贫部分预混旋流火焰中燃烧不稳定性的大涡模拟”,Combust.flame 159,No.2,621–637(2012;doi:10.1016/j.combustflame.2011.08.004)]以及更复杂的骨架COFFEE机制T.P.咖啡[“预混合、层流、稳态甲烷/空气火焰的动力学机制”,同上,第55号,第2期,161-170页(1984年;doi:10.1016/0010-2180(84)90024-5)]已考虑。使用COFFEE机制时,在下游位置观察到更多起皱的火焰,表明火焰/湍流相互作用更强。这种火焰的声功率也明显较低,尽管它在高频下具有更多的声输出。前者是由热释放速率的较低波动引起的,而后者是由COFFEE机制引起的,产生了更多褶皱的火焰表面。这些结果表明,准确模拟湍流预混火焰发出的噪声需要一种化学机制,以确保两个主要特征:热释放速率剖面对于模拟整体声振幅和低频声学非常重要,而火焰/湍流相互作用影响高频声音。

MSC公司:

80A32型 化学反应流
76层65 湍流的直接数值模拟和大涡模拟
76伏05 流动中的反应效应
2005年第76季度 水力和气动声学

软件:

CHEMKIN公司
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全文: 内政部

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