Аннотация:
Численными методами анализируется турбулентное горение бедной метано-воздушной смеси в модельной камере сгорания за уступом. Сравнение методов RANS и LES показывает, что пренебрежение пульсациями в методе RANS может приводить к значительным погрешностям в расчете полей CO.
Образец цитирования:
А. Н. Секундов, С. А. Чепрасов, К. Я. Якубовский, “Сопоставление результатов моделирования полей CO на фронте пламени методами RANS и LES”, ТВТ, 53:5 (2015), 747–751; High Temperature, 53:5 (2015), 709–712
\RBibitem{SekCheYak15}
\by А.~Н.~Секундов, С.~А.~Чепрасов, К.~Я.~Якубовский
\paper Сопоставление результатов моделирования полей $\mathrm{CO}$ на фронте пламени методами RANS и LES
\jour ТВТ
\yr 2015
\vol 53
\issue 5
\pages 747--751
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt573}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364415050245}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24045271}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2015
\vol 53
\issue 5
\pages 709--712
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X15050247}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000363057000014}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24961768}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84944452250}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt573
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v53/i5/p747
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
A B Lebedev, K Ya Yakubovskii, P D Toktaliev, “Numerical modeling of steady and unsteady combustion regimes of methane-air mixture in research combustion chamber with step”, J. Phys.: Conf. Ser., 1261:1 (2019), 012020
С. А. Чепрасов, “Моделирование турбулентного горения смеси метана и воздуха на основе метода крупных вихрей”, Матем. моделирование, 31:10 (2019), 63–71; S. A. Cheprasov, “Numerical simulation of methane air mixture turbulent combustion with using LES”, Math. Models Comput. Simul., 12:3 (2020), 397–402
Д. Б. Вафин, А. В. Садыков, М. А. Бутяков, “Расчет трехмерного поля температуры с учетом радиационного теплообмена в камерах трубчатых печей с акустическими горелками”, ТВТ, 56:4 (2018), 571–577; D. B. Vafin, A. V. Sadikov, M. A. Butyakov, “Calculation of a three-dimensional temperature field with allowance for the radiation heat exchange in chambers of tubular ovens with acoustic burners”, High Temperature, 56:4 (2018), 553–558
V. A. Frost, “Spectrograms of one-dimensional isotropic turbulence”, 11Th International Conference Aerophysics and Physical Mechanics of Classical and Quantum Systems (APHM-2017), Journal of Physics Conference Series, 1009, ed. S. Surzhikov, IOP Publishing Ltd, 2018, UNSP 012015
С. А. Чепрасов, “Моделирование автоколебаний в установках с горением”, Матем. моделирование, 30:4 (2018), 66–72; S. A. Cheprasov, “Numerical simulation of self-oscilation in combustion chamber”, Math. Models Comput. Simul., 10:6 (2018), 709–713
A. B. Lebedev, A. N. Sekundov, K. Ya. Yakubovskii, “Possible mechanism of self-oscillations in a combustor working on a premixed methane/air mixture”, Fluid Dyn., 52:3 (2017), 388–393
В. А. Битюрин, И. П. Завершинский, А. И. Климов, Н. Е. Молевич, И. А. Моралев, Д. Мунхоз, Л. Б. Поляков, Д. П. Порфирьев, С. С. Сугак, “Обтекание цилиндра с электрической дугой, вращающейся в магнитном поле”, ТВТ, 54:4 (2016), 632–635; V. A. Bityurin, I. P. Zavershinskii, A. I. Klimov, N. E. Molevich, I. A. Moralev, D. Munhoz, L. Polyakov, D. P. Porfir'ev, S. S. Sugak, “Streamlining of a cylinder with an electric arc rotating in a magnetic field”, High Temperature, 54:4 (2016), 599–602