冲压发动机燃烧不稳定现象及其机理.pptx
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- 冲压 发动机 燃烧 不稳定 现象 及其 机理
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1、冲压发动机燃烧不稳定现象目录 1 推进系统中的燃烧不稳定现象 2 冲压发动机中的燃烧不稳定现象及机理 2.1 热声不稳定机理 2.2 亚声速燃烧不稳定 2.3 超声速燃烧不稳定1 推进系统中的燃烧不稳定现象各种形式推进系统中,在不稳定热释放和流动相互耦合作用下产生的燃烧不稳定现象普遍存在,其常表现为震荡燃烧的形式。20 世纪 40 年代,火箭发动机刚兴起时,几乎都同时性出现了燃烧不稳定现象。阿波罗计划中对燃烧不稳定现象进行了大量研究。F-1 火箭发动机初始设计方案的 44 次试验,发生了 20 次燃烧不稳定,最大振幅甚至达到室压 100%,这种低频大幅震荡,不仅严重影响发动机性能,还具有很大破
2、坏性。1 推进系统中的燃烧不稳定现象对于航空发动机,自20 世纪中期加力燃烧室在发动机中出现之后,其内部的大幅度燃烧脉动问题就一直是工程师在设计阶段或者是投入使用暴露出问题之后需要用各种方式加以解决的问题。1 推进系统中的燃烧不稳定现象20 世纪 70 年代末期,大多数弹用的液体冲压发动机采用突扩型的燃烧室,而火焰稳定器位于突扩段的回流区内。当时,部分的冲压发动机在地面试车阶段,就检测到了高幅度的压力脉动。其频率分布从几十到几千赫兹。研究得出,在 50-500 Hz 范围内的压力脉动,其均方根达到了燃烧室平均压力的 20%以上。2.1 热声不稳定机理与燃烧不稳定同机理的热声现象从 18 世纪就
3、开始被人们所关注了。后来,Rayleigh 仔细的研究了这种现象。1878 年,Rayleigh 首先通过声波和热释放的相互作用阐述了热声不稳定的机理,并且得到一个后来被广泛应用的准则,被称作“Rayleigh 准则”,其可以用一个简介的积分式子表达:2.1 热声不稳定机理式中 Q为不稳定热释放率,p为压力波动量,T 为二者波动周期。这个积分式子描述了 Q和 p的相互耦合关系,其正负决定了一个系统是否发生热声不稳定现象:如果 Q和 p的相位差小于 90,则此积分为正,那么压力波动 p就受到 Q的激励,而反过来 p本身又是不稳定热释放 Q的一个来源,从而这种不稳定振荡就会放大下去,而如果二者相位
4、差大于 90,积分为负,则声波会反过来加强不稳定热释放,而声波本身振荡会减弱。2.1 热声不稳定机理Rayleigh 准则给出了声波和不稳定热量之间的能量转换关系,然而,这仅是一个必要条件。另外一个方面,对于如图所示的这样一个复杂系统而言,除了热源释放这一部分输入的能量之外,此外还有通过端口的声辐射、通过流体的对流、壁面的粘性损失以及热传导而损失掉的能量。因此,即使是 Q和 p满足了 Rayleigh 的这个能量转换的相位关系,如果这个系统通过不稳定的热释放获得的能量多于通过端口辐射、热量损失以及粘性耗散等等效应而损失能量的话,这种声波振荡才可以得到放大、增长以致达到饱和。相反,如果耗散的能量
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