Influence of thermal inhibitor position and temperature on vortex-shedding-driven pressure oscillations
摘要
旋涡声学的联合是在稳固的火箭马达(SRM ) 的燃烧不稳定性的最重要的潜在的来源之一。为液体动力学(VKI ) 基于 Von Karman 研究所试验性的马达, vortex-shedding-driven 压力摆动上的热禁止者位置和温度的影响数字地经由大旋涡模拟(LES ) 被学习方法。模拟结果证明旋涡流是一个周期的过程和它的精确频率能数字地被获得。声学的模式能被旋涡流容易激动。流频率和第二声学的频率的旋涡在房间统治压力摆动特征。热禁止者位置和煤气的温度在流频率的旋涡上有小效果,但是在压力摆动振幅上有大影响。当热禁止者在声学的速度波腹定位时,压力振幅高得多。热禁止者是越多远到嘴头,体力越旋涡将被骚乱浪费。因此,在 3/4L 附近在第二声学的速度反节点流振幅的旋涡(L 是房间长度) 比其它的那些大。而且,自然声学的频率与煤气的温度增加。作为从自然声学的频率流频率分离的旋涡,旋涡声学的反馈环是 decoupled。因而,流的旋涡和声学的振幅很快减少。
引用本文(GB/T 7714)
Su, Wanxing, Li, 等. Influence of thermal inhibitor position and temperature on vortex-shedding-driven pressure oscillations[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Sunyatseni, 2013.
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