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高温空气燃烧炉内耦合传热的数值模拟
王力军, 李爱民, 李继怀, 郝玉玲, 邹宗树, 蔡九菊
计算物理 2005, 22 (
1
): 77-82.
摘要
(
256
)
PDF
(511KB)(
1354
)
可视化
用自行开发的三维湍流流动、燃烧、辐射传热和NO
x
湍流生成的计算程序,用离散坐标方法(DOM)模拟炉内的辐射传热并与其它传热方式相耦合,与各个输运方程共同求解,对燃烧室内的温度场进行了数值模拟.通过改变高温空气的预热温度,数值分析了高温空气燃烧炉内采用燃气直接喷射技术(FDI)的温度分布特性,检验了所采用的耦合数值模拟技术的有效性.模拟计算结果表明,提高空气预热温度,炉内温度的峰值相应增大,温度梯度降低,温度分布更均匀,火焰更长.相关的实验结果与数值预报的结果对比表明了相一致的规律.
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高温空气燃烧炉内湍流混合特性的数值研究
王力军, 蔡九菊, 邹宗树, 匡世波, 郝玉玲
计算物理 2004, 21 (
3
): 357-361.
摘要
(
272
)
PDF
(261KB)(
1163
)
可视化
应用自行研发的三维流动、燃烧、传热和污染物NO
x
湍流生成的数值模拟程序,对高温空气燃烧实验模型炉进行了湍流扩散燃烧混合特性的数值模拟.数值预报了燃烧室内气体燃料和空气的混合物分数及其湍流脉动的三维分布.数值研究结果表明:在一定的几何条件和气体动力学条件下,高温空气燃烧的湍流混合在更广泛的区域内以较小梯度的进行;混合物分数的脉动主要分布在燃烧区,这表明高温空气燃烧的火焰厚度更大,具有燃烧释热更趋均匀的特性.数值模拟结果与相关的实验结果有相同的规律.
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向前台阶分离流的数值模拟
王力, 傅德薰
计算物理 1990, 7 (
3
): 355-362.
摘要
(
295
)
PDF
(442KB)(
1138
)
可视化
本文利用文献[1~3]中提出的差分格式,数值求解了二维向前台阶分离流的问题。着重研究了流体粘性和流体可压缩性对流动的影响。给出
M
=0.2,0.8,2.3,
Re
=720和
M
=2.3,
Re
=72,720,7220的流动结果。在
M
=0.8,
Re
=720流动中计算结果给出了台阶后有一个小分离泡的现象。所得
M
=2.3,
Re
=7220的计算结果和文献[5]中的实验结果进行了比较。
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