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61.
为了获得RP-3航空煤油着火特性的实验数据,建立该燃料的化学反应动力学模型,在化学激波管中利用反射激波点火,采用壁面压力与OH自发光作为着火指示信号,对RP-3航空煤油/氧气/氩气混合气在着火温度范围为1100~1600K,压力分别为0.1,0.2与0.3MPa,当量比分别为0.5,1.0与1.5,燃料摩尔分数分别为0.25%,0.5%与0.75%时的着火延迟时间进行了实验测量;分析了着火温度、压力、当量比以及燃料摩尔分数等对混合气着火延迟时间的影响,拟合得到了上述工况下混合气着火延迟时间的Arrhenius的关系式,并与相关实验结果进行了对比分析。结果表明,在不同压力或不同当量比下,混合气着火延迟时间的对数与着火温度呈直线关系;随着着火温度、压力与燃料摩尔分数的升高以及当量比的降低,混合气的着火延迟时间逐渐缩短。  相似文献   
62.
王美琪  陈雷  曾文  杨昆  宋鹏  郑玮琳 《推进技术》2022,43(4):370-376
为了研究等离子体中的活性粒子(OH自由基)对航空煤油着火特性的影响,选择正癸烷骨架机理作为航空煤油替代燃料.用零维均质完全混合模型和零维完全预混模型对等离子体点火和燃烧过程进行计算分析,计算敏感度和各组分摩尔分数来揭示活性粒子的添加对正癸烷着火特性的影响,并采用敏感性分析方法对反应机理进行了适当修正.结果表明:修正后机...  相似文献   
63.
RP-3航空煤油燃烧特性及其反应机理构建综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前耦合航空煤油多步燃烧反应机理的数值模拟计算已引起学者们的重视,燃烧反应机理的构建已成为研究热点。详细介绍了国内外关于航空煤油模拟替代燃料的选取、化学反应动力学模型构建和简化、着火延迟时间和层流燃烧速度等的实验规律。依据国外研究进展,指出了中国在国产RP-3航空煤油燃烧反应机理研究方面应从基础研究做起,全方位、多维、立体地合作开展相关研究,主要包括:国产RP-3航空煤油化学动力学模型的建立、低温高压工况条件下航空煤油与模拟替代燃料的基础实验研究与模型燃烧室研究,以期丰富相关研究成果,推进航空发动机的高质量发展。  相似文献   
64.
U档案     
《飞碟探索》2011,(9):29
  相似文献   
65.
U档案     
《飞碟探索》2011,(1):29
U档案编号:NO.64 目击地点:英国案卷编号:NO.64目击地点:英国目击时间:2004年7月11日19:15目击人数:1人发生时间:白天持续时间:不详飞行物数量:1个飞行物大小:体型类似于直升机飞行物距离:二三千米飞行物形状:碟状飞行物颜色:白色  相似文献   
66.
U档案     
《飞碟探索》2014,(11):55-55
编号:No.1O9 日期:1988年6月 地点:美国,佐治亚州,艾利嘉市。 白天/夜间:夜间。 目击人数:2人。 持续时间:长达3周。 飞行物外观:圆盘状。 飞行物颜色:灰色,有金属光泽。 飞行物的大小:也许有一个足球场那么宽,也许更宽。飞行物高度:有时它高挂天上,最近时离离我们不到200米。  相似文献   
67.
甲烷/空气射流抬举火焰的大涡模拟计算   总被引:12,自引:12,他引:0       下载免费PDF全文
韩超  张培  叶桃红  陈义良 《推进技术》2014,35(5):654-660
为了研究中高温伴流中的自动着火特性,采用大涡模拟(LES)和均匀搅拌器(PSR)结合假定概率密度函数的建表湍流燃烧模型对甲烷/空气射流在高温伴流中的抬举火焰数值研究,并比较反应进度的不同概率密度分布对结果的影响。结果表明,计算结果与实验值符合得较好。PSR建表方法能够捕捉到高温伴流抬举火焰的点火过程,能够正确预测火焰的抬举高度,但在火焰稳定燃烧区域该建库燃烧模型还存在不足。同时,反应进度的亚格子脉动对准确模拟抬举高度十分重要。  相似文献   
68.
以在高焓,持续工作时间短暂设备中进行伴有燃烧过程的气体动力模型的试验方法的特点作了介绍,根据俄罗斯科学院西伯利亚分院理论及应用研究所组织这种试验工作所积累的经验,描述了解决各种各类与燃烧有关的问题的模型配备,在发动机进气道中的推力空气动力特性,压力及热通量的测量结果等等。由此主产明试验时间为50-200ms的热射式风洞是解决燃烧问题的可靠设备。  相似文献   
69.
王永生  徐宏 《国际太空》2007,(11):24-31
1965年3月18日,苏联航天员列昂诺夫在上升-2载人飞船飞行中完成了人类第1次出舱活动,持续时间为12min.1969年1月16日,苏联航天员第2次走向太空,是2名联盟-5载人飞船的航天员在向联盟-4飞船过渡时完成的,持续时间为37min.此后,随着航天员舱外活动使用的个体装备的技术完善及功能可靠性的提高,舱外工作逐渐由短时行为变为有计划的多时活动.  相似文献   
70.
张宇 《载人航天》2008,(1):11-13
评估航天器动量轮卸载对其轨道的影响,通常将其发动机的喷气推力转化为对航天器的冲量,以其等效加速度作为航天器摄动信息进行计算。整个过程是连续或者分段连续的,由于只能得到离散的发动机遥测参数,因此计算并非便捷。经比较全面地对计算等效加速度影响的相关参数(包括质量、卸载持续时间和发动机安装角度等)进行误差分析,可为精确计算航天器的动量轮卸载引起的等效作用提供参考依据。  相似文献   
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