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后向台阶燃烧室预混燃烧临界减慢的实验研究。 (英语) Zbl 1519.80148号

理学硕士:

80A25型 燃烧
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全文: 内政部

参考文献:

[1] 戈托达,H。;Nikimoto,H。;宫野,T。;Tachibana,S.,贫预混燃气轮机燃烧室燃烧不稳定性的动态特性,混沌互斥。非线性科学杂志。,21 (2011)
[2] Nemitallah,医学硕士。;Kewlani,G。;洪,S。;Shanbhouge,S.J。;Habib,医学硕士。;Ghoniem,A.F.,后向台阶燃烧室内湍流预混燃烧火焰的研究;当量比的影响,能源,95,211-222(2016)
[3] 拉蒂格,G。;美国迈尔。;Bérat,C.,燃气轮机燃烧室自激燃烧振荡的实验和数值研究,应用。热量。工程,241583-1592(2004)
[4] 高尼姆,A.F。;Annaswamy,A。;维·D。;Yi,T。;Park,S.,剪切流驱动的燃烧不稳定性:证据、模拟和建模,Proc。库布斯特。Inst.,29,53-60(2002)
[5] 吴,X。;王,M。;梅因,P。;Peters,N.,由于声音和火焰之间的非线性相互作用导致的燃烧不稳定性,J.流体力学。,497, 23-53 (2003) ·Zbl 1065.76100号
[6] Kannan,A。;Chellappan,B。;Chakravarthy,S.,《非混合后向台阶燃烧室中燃烧不稳定性的火焰-声学耦合:声学雷诺应力的作用》,Combust。理论模型。,20, 658-682 (2016) ·Zbl 1519.80102号
[7] Rayleigh,J.,《声音理论》(1894),麦克米伦出版社:麦克米伦,伦敦
[8] 克罗科,L。;格雷,J。;Matthews,G.B.,《单组元火箭发动机燃烧时间滞后的初步测量》,国际交响乐团。库布斯特。,5, 164-170 (1955)
[9] Lefebvre,A。;Ballal,D.,《燃气轮机燃烧:替代燃料和排放》(2010),Taylor&Francis:Taylor和Francis,Boca Raton/Florida
[10] 尤拉舍夫,D。;坎帕,G。;阿尼西莫夫,V.V。;Cosatto,E.,燃气轮机燃烧室极限循环压力振荡预测的三步方法,Combust。理论模型。,21, 1148-1175 (2017) ·Zbl 1519.80096号
[11] T.,列文;V.,Yang,《燃气轮机发动机的燃烧不稳定性:操作经验、基本机制和建模》(2005年),美国航空航天研究所:美国航空航天学会,弗吉尼亚州雷斯顿
[12] Jacob,E.J.,《非线性燃烧不稳定性研究》,博士论文。,田纳西大学,2009年。
[13] Lei,S。;Turan,A.,热声不稳定性中的非线性/混沌行为,库布斯特。理论模型。,13, 541-557 (2009) ·Zbl 1176.80082号
[14] Culick,F.E.C.,燃烧室非线性声学的一些最新结果,AIAA J.,32,146-169(1994)·Zbl 0804.76074号
[15] Nair,V.、Thampi,G.和Sujith,R.I.,《预测即将发生的燃烧不稳定性的工程前兆》,涡轮博览会:陆地、海洋和空气动力卷4B:燃烧、燃料和排放,2014年6月,v04BT04A005。
[16] 奈尔,V。;Thampi,G。;卡鲁普萨米,S。;南卡罗来纳州戈帕兰。;Sujith,R.I.,作为即将到来的燃烧不稳定性前兆的燃烧噪声中的混沌损失,Int.J.喷雾燃烧。动态。,5, 273-290 (2013)
[17] 奈尔,V。;Sujith,R.,燃烧噪声的多重分形:预测即将到来的燃烧不稳定性,J.Fluid Mech。,747, 635-655 (2014)
[18] 卡比拉吉,L。;Sujith,R.I.,《非线性自激热声振荡:间歇和火焰爆裂》,《流体力学杂志》。,713, 376-397 (2012) ·Zbl 1284.76170号
[19] Kashinath,K。;瓦夫,I.C。;Juniper,M.P.,管道预混火焰的非线性自激热声振荡:分岔和混沌路径,《流体力学杂志》。,761, 399-430 (2014)
[20] Seshadri,A。;奈尔,V。;Sujith,R.,描述燃烧不稳定性间歇性途径的降阶确定性模型,Combust。理论模型。,20, 441-456 (2016) ·Zbl 1519.80185号
[21] 披萨,G。;Frouzakis,C.E。;Mantzaras,J.,预混氢/空气通道流动燃烧中的混沌动力学,Combust。理论模型。,16, 275-299 (2012) ·Zbl 1264.80025号
[22] 辛格,S。;罗伊,A。;A.Nair,R.K.V。;南部乔杜里。;Sujith,R.I.,《旋流稳定环形燃烧室中的间歇性、二次分叉和混合模式振荡:实验和建模》,《燃气轮机动力杂志》,143(2021)
[23] Wang,W.X。;Yang,R。;赖,Y.C。;科瓦尼斯,V。;Grebogi,C.,通过压缩感知预测非线性动力系统中的灾难,物理学。修订稿。,106 (2011)
[24] Brunton,S.L。;Proctor,J.L。;Kutz,J.N.,通过非线性动力系统的稀疏识别从数据中发现控制方程,Proc。国家。阿卡德。科学。,113, 3932-3937 (2016) ·兹比尔1355.94013
[25] 张,L。;薛,Y。;谢奇。;Ren,Z.,工业气体燃烧稳定性的分析和神经网络预测,燃料,287(2021)
[26] Jha,D.K。;北卡罗来纳州维拉尼。;Reimann,J。;Srivastav,A。;Ray,A.,基于符号分析的时间序列数据降阶马尔可夫建模,信号处理。,149, 68-81 (2018)
[27] 哥斯达黎加。;阿哈迈德·T。;Stephens,G.J.,复杂动力学的自适应局部线性模型,Proc。国家。阿卡德。科学。,116, 1501-1510 (2019) ·兹伯利1416.37066
[28] Wissel,C.,阈值附近特征回归时间的普遍规律,《生态学报》,65,101-107(1984)
[29] Kéfi,S。;达科斯,V。;谢弗,M。;Van Nes,E.H。;Rietkerk,M.,预警信号也先于非灾难性转变,Oikos,122641-648(2013)
[30] 达科斯,V。;谢弗,M。;van Nes,E.H。;布罗夫金,V。;佩图霍夫,V。;Hold,H.,减速作为气候突变的预警信号,Proc。国家。阿卡德。科学。,105, 14308-14312 (2008)
[31] Carpenter,S.R。;科尔·J·J。;佩斯,M.L。;巴特,R。;布洛克,W.A。;Cline,T。;科罗索,J。;霍奇森,J.R。;Kitchell,J.F。;Seekell,D.A。;史密斯,L。;Weidel,B.,《政权更迭的早期预警:全生态系统实验》,《科学》,3321079-1082(2011)
[32] 谢弗,M。;Bascomte,J。;布洛克,W.A。;布罗夫金,V。;Carpenter,S.R。;达科斯,V。;持有,H。;van Nes,E.H。;Rietkerk,M。;Sugihara,G.,《关键转变的早期预警信号》,《自然》,461,53-59(2009)
[33] Djurberg,C。;Svedlindh,P。;Nordblad,P。;汉森,M.F。;Bödker,F。;Mörup,S.,《相互作用粒子系统的动力学:临界减速的证据》,《物理学》。修订稿。,79, 5154-5157 (1997)
[34] 迪克斯,C。;霍姆斯,C。;Wang,J.,《作为金融危机预警信号的关键放缓?》?,恩皮尔。经济学。,57, 1201-1228 (2019)
[35] van de Leemput,I.A。;Wichers,M。;Cramer,A.O.J。;Borsboom,D。;Tuerlinckx,F。;库彭斯,P。;van Nes,E.H。;西弗吉尼亚州维希特堡。;吉尔泰,E.J。;Aggen,S.H。;Derom,C。;雅各布斯,N。;肯德勒,K.S。;范德马斯,H.L.J。;Neale,M.C。;皮特斯,F。;Thiery,E。;Zachar,P。;Scheffer,M.,《临界减速作为抑郁症发病和终止的早期预警》,Proc。国家。阿卡德。科学。,111, 87-92 (2014)
[36] Chisholm,R.A。;Filotas,E.,《临界减速作为两物种模型过渡的指标》,J.Theor。生物学,257142-149(2009)·Zbl 1400.92573号
[37] Nazarimehr,F。;贾法里,S。;Hashemi Golpayegani,S.M.R。;Sprott,J.C.,李亚普诺夫指数能预测生物系统中的临界跃迁吗?,非线性动力学。,88, 1493-1500 (2017)
[38] Kloet,P.V.D.和Neerhoff,F.L.,Lyapunov指数和动态特征值,Proc。ISTET 2003年、2003年。
[39] Bonciolini,G。;埃比,D。;Boujo,E。;Noiray,N.,随机亚临界分岔中速率相关转移延迟的实验和建模,R.Soc.开放科学。,5 (2018)
[40] Gopalakrishnan,E.A。;夏尔马,Y。;约翰·T。;杜塔,P.S。;Sujith,R.I.,热声系统临界跃迁的早期预警信号,科学。代表,635310(2016)
[41] 巴维思兰,I。;Sujith,R.I.,参数变化率对临界转变早期预警信号的影响,混沌互斥。非线性科学杂志。,31 (2021)
[42] 安,Q。;斯坦伯格,A.M。;Jella,S。;布尔克·G。;Füri,M.,通过临界减速即将发生热声振荡的早期预警信号,《燃气轮机动力杂志》,141(2018)
[43] 巴维思兰,I。;Unni,V.R。;Sujith,R.I.,《热声系统中的临界跃迁及其早期预警信号》,《欧洲物理学》。J.规格顶部。,230, 3411-3432 (2021)
[44] Bury,T.M。;苏吉思,R.I。;帕维特兰,我。;谢弗,M。;Lenton,T.M。;阿南德,M。;Bauch,C.T.,引爆点预警信号的深度学习,Proc。国家。阿卡德。科学。,118,e2106140118(2021)
[45] Speth,R.、Altay,H.、Hudgins,D.、Annaswamy,A.和Ghoniem,A.,阶跃和旋涡稳定燃烧室中的涡驱动燃烧不稳定性,第146届美国航空航天协会航空航天科学会议和展览,2008年。
[46] Speth,R.、Hong,S.H.、Shanbogue,S.和Ghoniem,A.,《火焰矢量驱动燃烧不稳定性中的模式选择》,第49届美国航空航天协会航空航天科学会议,包括新视野论坛和航空航天博览会,2011年。
[47] 阿勒泰,H.M。;斯佩斯,R.L。;哈金斯,D.E。;Ghoniem,A.F.,后向台阶燃烧室中火焰-涡流相互作用驱动的燃烧动力学,Combust。火焰,1561111-1125(2009)
[48] 马,Z。;王,G。;崔,T。;Zheng,Y.,用新线性化程序解释间歇燃烧振荡,J.Propul。电力,38190-199(2021)
[49] Pinguet,G。;Escudié,D.,通过蓝环火焰失稳分析对非混合火焰稳定过程的实验研究,Exp.Therm。流体科学。,31, 453-460 (2007)
[50] Lieuwen,T.、Torres,H.、Johnson,C.和Zinn,B.T.,贫预混燃气轮机燃烧室中燃烧不稳定性的机理,涡轮博览会:陆地、海洋和空气动力卷2:煤炭、生物质和替代燃料;燃烧和燃料;石油和天然气应用;Cycle Innovations,1999年6月,v002T02A001。
[51] Paschereit,首席执行官。;Gutmark,E。;Weisenstein,W.,《声学与不稳定旋流相互作用对热声不稳定性的激发》,美国航空航天协会杂志,38,1025-1034(2000)
[52] 杨,V。;Anderson,W.E.,《液体火箭发动机燃烧不稳定性》(1995),美国航空航天研究所:美国航空航天学会,华盛顿特区。
[53] Hohenberg,P.C。;Halperin,B.I.,《动态临界现象理论》,修订版。物理。,49, 435-479 (1977)
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