شبیه سازی گردابه های بزرگ اختلاط هوا و سوخت در یک محفظه احتراق گردابه دربند – بررسی اثر نسبت طول به عمق حفره

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 167

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFNC-11-4_004

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1400

Abstract:

 اختلاط هوا و سوخت در یک محفظه احتراق گردابه دربند با استفاده از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ کوپل شده با تابع توزیع جرمی فیلترشده مورد مطالعه شده است. در این پژوهش، اثر نسبت طول به عمق حفره (L/D) به عنوان یک پارامتر هندسی تاثیرگذار بر کیفیت اختلاط هوا و سوخت در جریان غیراحتراقی مورد ارزیابی می شود. ساختار گردابه ای در داخل حفره به همراه معیارهای کمی مختلف همانند نسبت هم ارزی میانگین حفره و نسبت هم ارزی استوکیومتریک، توزیع کلی سوخت و منحنی های اختلاط به منظور بررسی نحوه تغییرات کیفیت اختلاط مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که با افزایش نسبت طول به عمق حفره از ۰.۶۰ به ۰.۸۵ به دلیل افزایش حجم گردابه اصلی، کیفیت اختلاط در داخل حفره افزایش می یابد. با افزایش بیشتر این نسبت تا نزدیکی ۰.۹۳  کیفیت اختلاط در داخل حفره افتی موقتا افت می کند و سپس در نزدیکی ۱.۰۰ مجددا روند بهبود کیفیت ادامه پیدا می کند. اما، بهترین بازدهی اختلاط در همان نسبت طول به عمق حفره ۰.۸۵ رخ می دهد، به طوری که این نسبت دارای بیشترین تمرکز جرم سوخت در محدوده نسبت هم ارزی میانگین حفره و نسبت هم ارزی استوکیومتریک است. یافته ها با شواهد و قرائن برخاسته از ساختار گردابه ای جریان در داخل حفره هم خوانی دارد.

Keywords:

محفظه احتراق گردابه دربند , اختلاط هوا و سوخت , نسبت طول به عمق حفره , شبیه سازی گردابه های بزرگ

Authors

رضا شریف زاده

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

اصغر افشاری

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • D. Zhao, E. Gutmark, and P. de Goey, “A review ...
  • K. Hsu, L. Gross, D. Trump, and W. Roquemore, “Performance ...
  • C. Stone and S. Menon, “Simulation of fuel-air mixing and ...
  • D. P. Mishra and R. Sudharshan, “Numerical analysis of fuel-air ...
  • K. K. Agarwal, S. Krishna, and R. V Ravikrishna, “Mixing ...
  • S. Krishna and R. V Ravikrishna, “Optical diagnostics of fuel–air ...
  • Y.-Y. Liu, R.-M. Li, H.-X. Liu, and M.-L. Yang, “Effects ...
  • S. Chen, R. S. M. Chue, J. Schlüter, T. T. ...
  • A. Afshari, F. A. Jaberi, and T. I. P. Shih, ...
  • G. Erlebacher, M. Y. Hussaini, C. G. Speziale, and T. ...
  • F. Nicoud and F. Ducros, “Subgrid-scale stress modelling based on ...
  • M. R. Visbal and D. V Gaitonde, “On the use ...
  • S. Gottlieb, C.-W. Shu, and E. Tadmor, “Strong stability-preserving high-order ...
  • C. W. Gardiner, “Handbook of stochastic methods for physics, chemistry ...
  • F. A. Jaberi, P. J. Colucci, S. James, P. Givi, ...
  • A. Singhal and R. V Ravikrishna, “Single cavity trapped vortex ...
  • B. H. H. Little and R. R. R. Whipkey, “Locked ...
  • M. Esmaeili, A. Afshari, and F. A. Jaberi, “Turbulent mixing ...
  • S. B. Pope, “Ten questions concerning the large-eddy simulation of ...
  • S. B. Pope and S. B. Pope, Turbulent flows, Second ...
  • J. Fröhlich, C. P. Mellen, W. Rodi, L. Temmerman, and ...
  • N. Ramesh and J. M. Mallikarjuna, “Evaluation of in-cylinder mixture ...
  • J. Boss, “Evaluation of the homogeneity degree of a mixture,” ...
  • B. Wegner, Y. Huai, and A. Sadiki, “Comparative study of ...
  • F. Muldoon and S. Acharya, “Direct numerical simulation of pulsed ...
  • نمایش کامل مراجع