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一种新的模拟固体火箭发动机射流铝颗粒燃烧的方法 被引量:1
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作者 靳瑞斌 向红军 《火箭推进》 CAS 2010年第6期25-29,共5页
在总结以往火箭射流数值模拟的基础上,采用多组分有限速率化学反应模型模拟气体在喷管后的复燃,并引入拉格朗日颗粒轨道模型来模拟由Al和Al_2O_3组成的混合颗粒。通过快速欧拉模型得到Al_2O_3烟尘的速度场,然后通过质量、动量、能量源... 在总结以往火箭射流数值模拟的基础上,采用多组分有限速率化学反应模型模拟气体在喷管后的复燃,并引入拉格朗日颗粒轨道模型来模拟由Al和Al_2O_3组成的混合颗粒。通过快速欧拉模型得到Al_2O_3烟尘的速度场,然后通过质量、动量、能量源项将气体相、颗粒相和烟尘相三者联立耦合计算来模拟铝颗粒的燃烧和燃烧产生的烟尘颗粒对整个射流结构的影响,为以后更准确地计算射流红外辐射特性提供了理论工具。 展开更多
关键词 射流数值模拟 固体火箭发动机 颗粒燃烧 方法 SRM NUMERICAL simulation method of 烟尘颗粒 颗粒轨道模型 红外辐射特性 有限速率 射流结构 气体 耦合计算 欧拉模型 模型模拟 理论工具 拉格朗日 混合颗粒 化学反应
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一种新型串联战斗部前级装药结构的数值模拟研究 被引量:1
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作者 阮光光 王凤英 +2 位作者 刘天生 吴鹏 柴艳军 《弹箭与制导学报》 CSCD 北大核心 2017年第6期85-88,共4页
针对串联战斗部前级装药结构兼顾大的侵深与扩孔,设计了一种阶梯状药型罩。采用数值模拟的方法研究了阶梯状药型罩射流的形成机理以及对45号钢的侵彻能力,并与锥角药型罩形成的射流参数以及对45号钢的侵彻深度、扩孔大小进行对比。研究... 针对串联战斗部前级装药结构兼顾大的侵深与扩孔,设计了一种阶梯状药型罩。采用数值模拟的方法研究了阶梯状药型罩射流的形成机理以及对45号钢的侵彻能力,并与锥角药型罩形成的射流参数以及对45号钢的侵彻深度、扩孔大小进行对比。研究结果表明:相同装药条件下,阶梯状药型罩比锥角药型罩的侵彻深度提升约25%,对45号钢板的扩孔直径扩大约1.5倍;并且形成杵体较小,更加符合串联战斗部前级装药结构的特性。 展开更多
关键词 阶梯状:药型罩 射流:数值模拟:串联战斗部
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大气压非平衡等离子体射流活性粒子产生机制 被引量:6
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作者 刘欣宇 刘大伟 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期452-461,共10页
大气压非平衡等离子体中的高能电子和大量活性粒子如O、OH等能够同污染物发生反应,达到促进污染物降解的目的。因此通过数值模拟和实验的方法对大气压脉冲直流等离子体射流推进以及OH产生机理进行了研究。模拟结果表明:介质管内表面附... 大气压非平衡等离子体中的高能电子和大量活性粒子如O、OH等能够同污染物发生反应,达到促进污染物降解的目的。因此通过数值模拟和实验的方法对大气压脉冲直流等离子体射流推进以及OH产生机理进行了研究。模拟结果表明:介质管内表面附近形成的鞘层将等离子体通道和介质隔离开来,介质边缘的强电场增强了气体混合区域的电离,因此射流头部呈现出环状结构。Penning电离在电离过程中起主导作用并提高了等离子体通道的电导率。电子分解水分子,电子和水离子的复合以及O(1D)分解水分子是产生OH最主要的3个反应,其中电子分解水分子在3者中作用最大。工作气体中掺入额外的N2、O2和水蒸气能够小幅度提高OH的密度是因为Penning电离增加了电子密度。由于空气的扩散,尽管掺入水蒸气能够使管内OH密度有显著提高,该方法对提高管外OH密度效果并不明显。选择合适的脉冲周期数是控制射流活性的有效手段。 展开更多
关键词 大气压等离子体 等离子体射流 脉冲直流 射流数值模拟 射流推进机理 羟基产生机制
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Analysis of disagreement between numerically predicted and experimental heat transfer data of impinging jet
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作者 周萍 叶良春 +1 位作者 周孑民 杨莺 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2006年第5期486-490,共5页
The method of numerical simulation was applied to investigate the effects of jet impinging plate thickness and its thermal conductivity on the local heat flux distribution along the impinging plate. The results show t... The method of numerical simulation was applied to investigate the effects of jet impinging plate thickness and its thermal conductivity on the local heat flux distribution along the impinging plate. The results show that the two factors have great effects on the heat flux distribution. The non-uniformity of the local heat-flux on the impinging plate surface gets more profound as the plate becomes thicker and thermal conductivity gets larger. When Reynolds number is 5000, the ratio of nozzle-to-plate spacing to nozzle diameter is 5 and thermal conductivity is 16W/(m·K), and even for the plate with only 25μm in thickness, the non-uniformity of the heat flux cannot be neglected. When the plate thickness is 50 μm, only when thermal conductivity is as small as 1W/(m·K), the heat flux curve can be approximately treated as an iso-heat-flux boundary. In the experimental research, a real non-iso-heat-flux boundary is treated as an iso-heat-flux boundary, which would result in under-estimated Nusselt number value in the stagnation zone and an over-estimated value outside. Such an experimental Nusselt number distribution is taken to evaluate turbulent model, and the conclusion would be drawn that the turbulent model over-predicts the stagnation heat transfer. This is one of the important reasons why many literatures reported that k-ε turbulent model dramatically over-predicts the impinging jet heat transfer in the stagnation region. 展开更多
关键词 impinging jet EXPERIMENT numerical simulation heat flux
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