Управление детонационной волной в сверхзвуковом потоке в плоских каналах различной формы

А.1,2, А.2

1 ИАПУ ДВО РАН, ул. Радио, 690041, г. Владивосток

2НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова, Мичуринский пр., 119192, г. Москва

*****@***msu. ru, *****@***msu. ru

В работе представлены результаты исследования особенностей распространения детонационной волны в сверхзвуковом потоке стехиометрической водородно-воздушной смеси в плоских каналах различной формы, проведенного с целью определения условий, обеспечивающих стабилизацию детонации.

Для инициирования детонационной волны в рассматриваемой горючей смеси, поступающей со сверхзвуковой скоростью при нормальных условиях в плоский канал постоянного или переменного сечения, использовался мгновенный подвод сверхкритической энергии . Для численного моделирования формирующегося течения решение уравнений газовой динамики, описывающих плоское двумерное нестационарное течение невязкой многокомпонентной газовой смеси, совместно с уравнениями детальной химической кинетики [1] (в случае канала переменного сечения) или [2] (в случае плоского канала с параллельными стенками) было проведено конечно-разностным методом, основанным на схеме С. К. Годунова [3].

Стабилизация ячеистой детонации в плоском канале с параллельными стенками

Подпись:Продолжая начатое ранее исследование [4], изучена стабилизация сформированной ячеистой детонационной волны в сверхзвуковом потоке горючей газовой смеси в плоском канале с параллельными стенками с помощью слабых дополнительных разрядов. В результате начального энергоподвода в канале формируются две детонационных волны: одна распространяется по потоку и быстро сносится им за пределы канала, а вторая – против. В силу того, что скорость потока превышает скорость распространения самоподдерживающейся волны детонации, движущаяся против потока волна, при отсутствии дополнительных возмущений, также сносится потоком. Для ее стабилизации используются мгновенные слабые дополнительные разряды, подводящие энергию . Их положение выбиралось так, чтобы к разрядам подходила сформировавшаяся ячеистая детонационная волна. Подвод энергии дополнительным разрядом происходит в тот момент, когда фронт детонационной волны сносится потоком до середины области дополнительных разрядов. Энергоподвод усиливает передний ударный фронт, препятствуя тем самым сносу детонации потоком. Однако скорость волны постепенно падает и детонация снова перемещается потоком к середине области дополнительного энергоподвода, что приводит к «срабатыванию» следующего разряда (выделению энергии ) и т. д.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Установлено, что при фиксированных значении числа Маха входящего потока и положении области дополнительных разрядов существует критическое значение энергии разрядов такое, что при дополнительный энергоподвод стабилизирует детонационное горение в потоке (рис.1). В случае докритической энергии дополнительных разрядов разрушенная дополнительным энергоподводом ячеистая структура детонационной волны после прекращения воздействия разрядов восстанавливается с течением времени. В случае сверхкритического дополнительного энергоподвода волна детонации выходит на стационарный пульсирующий режим. Детально исследовано влияние числа Маха потока, энергии дополнительных разрядов и их локализации на процесс стабилизации ячеистой волны детонационного горения.

Формирование стационарной детонации в плоских каналах переменного сечения

Рассмотрена стабилизация без дополнительного энергоподвода сформированной детонационной волны в стехиометрической водородно-воздушной смеси, поступающей со сверхзвуковой скоростью в плоский канал с гладко меняющейся площадью поперечного сечения. Рассматривался поток, скорость которого существенно превышает скорость распространения самоподдерживающейся волны детонации в покоящейся смеси. В результате выделения энергии в канале также образуются две волны детонации: одна распространяется по потоку и быстро сносится им за пределы канала, вторая – против потока. Особенности распространения этой волны и были исследованы в работе. Для различных значений числа Маха входящего потока определены геометрические характеристики канала, обеспечивающие стабилизацию в нем рассматриваемой детонационной волны (рис.2а).

Показана возможность формирования без энергоподвода стационарной волны детонации в сверхзвуковом потоке в плоском канале переменного сечения (рис.2б).

Работа поддержана РФФИ (№ 11-01-00068а), Министерством образования и науки РФ (НШ – 5911.2012.1), программой Президиума РАН. Расчеты выполнены с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М. В. Ломоносова.

Подпись:Литература.

1.  Maas U., Warnatz J. Ignition processes in hydrogen-oxygen mixtures // Combust. and Flame. 1988. V. 74. № 1. P. 53–69.

2.  А. Влияние неравновесного возбуждения на воспламенение водород-кислородных смесей // ТВТ. 2007. Т.45. № 2. С. 296–315.

3.  К., В., Я. и др. Численное решение многомерных задач газовой динамики. М.: Наука, 1976. 400 с.

4.  А., А. Исследование некоторых способов стабилизации детонационной волны в сверхзвуковом потоке // МЖГ. 2012. № 6. С.126 – 136.

Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством