Компьютерные исследования и моделирование
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Компьютерные исследования и моделирование:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Компьютерные исследования и моделирование, 2017, том 9, выпуск 1, страницы 75–86
DOI: https://doi.org/10.20537/2076-7633-2017-9-75-86
(Mi crm48)
 

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

РЕШЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ FLOWVISION

Численное моделирование горения этилена в сверхзвуковом потоке воздуха

А. А. Фирсовa, Д. А. Яранцевa, С. Б. Леоновa, В. В. Ивановb

a Объединенный институт высоких температур (ОИВТ РАН), Россия, 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 13, стр. 2
b Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), Россия, 140180, г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 1
Список литературы:
Аннотация: В представленной работе обсуждается возможность упрощенного трехмерного нестационарного моделирования процесса плазменно-стимулированного горения газообразного топлива в сверхзвуковом потоке воздуха. Расчеты проводились в программном комплексе FlowVision. В работе выполнен анализ геометрии эксперимента и сделан вывод о ее существенной трехмерности, связанной как с дискретностью подачи топлива в поток, так и с наличием локализованных плазменных образований. Предложен вариант упрощения расчетной геометрии, основанный на симметрии аэродинамического канала и периодичности пространственных неоднородностей. Выполнено тестирование модифицированной $k-\epsilon$ модели турбулентности FlowVision (KEFV) в условиях сверхзвукового потока. В этих расчетах в области источников тепла и инжекции топлива использовалась подробная сетка без пристеночных функций, а на удаленных от ключевой области поверхностях пристеночные функции были включены. Это позволило существенно уменьшить количество ячеек расчетной сетки. Сложная задача моделирования воспламенения углеводородного топлива при воздействии плазмы была существенно упрощена путем представления плазменных образований как источников тепла и использования одной брутто-реакции для описания горения топлива. На базе геометрии аэродинамического стенда ИАДТ-50 ОИВТ РАН с помощью моделирования в программном комплексе ПК FlowVision проведены калибровка и параметрическая оптимизация подачи газообразного топлива в сверхзвуковой поток. Продемонстрировано хорошее совпадение экспериментальной и синтетической теневой картины потока при инжекции топлива. Проведено моделирование потока для геометрии камеры сгорания Т131 ЦАГИ с инжекцией топлива и генерацией плазмы. В результате моделирования для заданного набора параметров продемонстрировано воспламенение топлива, что совпало с результатами эксперимента. Отмечена важность адаптации расчетной сетки с повышением пространственного разрешения в области объемных источников тепла, моделирующих зону электрического разряда. Достигнуто удовлетворительное качественное совпадение распределений давления, полученных в моделировании и эксперименте.
Ключевые слова: горение в сверхзвуковом потоке, компьютерное моделирование, разряд постоянного тока, плазменно-стимулированное горение.
Финансовая поддержка Номер гранта
Программа ЦАГИ-РАН
Работа выполнена при финансовой поддержке программы ЦАГИ-РАН.
Поступила в редакцию: 01.11.2016
Тип публикации: Статья
УДК: 544.452.14
Образец цитирования: А. А. Фирсов, Д. А. Яранцев, С. Б. Леонов, В. В. Иванов, “Численное моделирование горения этилена в сверхзвуковом потоке воздуха”, Компьютерные исследования и моделирование, 9:1 (2017), 75–86
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{FirYarLeo17}
\by А.~А.~Фирсов, Д.~А.~Яранцев, С.~Б.~Леонов, В.~В.~Иванов
\paper Численное моделирование горения этилена в сверхзвуковом потоке воздуха
\jour Компьютерные исследования и моделирование
\yr 2017
\vol 9
\issue 1
\pages 75--86
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/crm48}
\crossref{https://doi.org/10.20537/2076-7633-2017-9-75-86}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/crm48
  • https://www.mathnet.ru/rus/crm/v9/i1/p75
  • Эта публикация цитируется в следующих 9 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Компьютерные исследования и моделирование
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:260
    PDF полного текста:143
    Список литературы:30
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024