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加热湍流合流中氢射流自燃的输运标量PDF计算。 (英语) Zbl 1158.80323号

小结:使用FLUENT中实现的联合标量概率密度函数方法,模拟了加热空气湍流合流中氢气射流的自燃。虽然实验中自燃现象是间歇性的,但关于气流对点火长度影响的集合平均数据是可用的,这使我们能够将其与稳态计算进行比较。敏感性试验结果表明,化学机理的选择对计算的影响大于混合模型和模型常数。使用敏感性研究后选择的一组参数,对不同初始条件(即喷射(T_{text{jet}})和(U{text{jet}}}和)以及合流(T_{\text{air}}、)的温度和速度进行了进一步的计算。散点图和条件标量曲线证实,点火总是在稀混合气馏分中启动的。在(U{text{jet}}>U{text}air}})的情况下,对点火长度的预测具有很好的准确性,但在(U_{text{jet}}近似于U{text air}的情况下则不太准确。对于等速情况,速度增加导致自燃时间延迟(定义为点火长度除以平均速度),这与实验趋势一致。这些结果为联合标量PDF方法在非混合流中用于自燃提供了依据。

MSC公司:

80A25型 燃烧
80A32型 化学反应流
76B10型 射流和空腔、空化、自由流线理论、进水问题、翼型和水翼理论、晃动
76个M12 有限体积法在流体力学问题中的应用
76英尺25英寸 湍流输送、混合
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全文: 内政部

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