帮助 关于我们

返回检索结果

基于分形几何的超声速燃烧火焰形态表征方法研究
Study of characterization methods of supersonic combustion flame based on fractal geometry

查看参考文献17篇

程柳维 1   仲峰泉 2,3 *   杜蒙蒙 2,3   顾洪斌 2   张新宇 2,3  
文摘 分形几何是图像学发展的新兴学科。通过分形几何,可以研究不规则图形,揭示图形的自相似特性,并且给出图形自相似性的定量数据。本文将分形几何用于分析超声速气流中的火焰形态,定量分析了不同当量比与燃料组分摩尔比条件下火焰分形维数的变化规律,研究了湍流火焰传播速度和火焰边界分形维数之间的对应关系。通过高速摄影获得的火焰CH*自发光瞬态图像,记录了马赫数2.5超声速气流中不同燃料的火焰形态,验证了超声速火焰边界具有自相似性。实验结果表明,超声速燃烧湍流火焰锋面边界的分形维数随当量比的增大近似线性增大,随着燃料中氢含量的增加而增大。
其他语种文摘 Fractal geometry is a new subject of graphics.By means of fractal geometry,irregular graphics can be studied,the self-similarity characteristics of graphs can be revealed,and quantitative data of graph self-similarity can be given.In this paper,the fractal geometry is used to analyze the flame morphology in the supersonic airflow,and the variation law of the flame fractal dimension under the condition of different equivalent ratios and fuel component molar ratios is quantitatively analyzed.The relationship between the velocity of the turbulent flame propagation and the fractal dimension of the flame boundary is studied.In this paper,the flame CH* self-luminescent transient image obtained by the high-speed photography is used to record the flame morphology of different fuels in the Mach number 2.5 supersonic airflow.The experimental results show that the fractal dimension of the frontal boundary of the supersonic combustion turbulent flame increases approximately linearly with the increase of the equivalent ratio,and increases with the increase of the hydrogen component in the fuel.
来源 实验流体力学 ,2019,33(1):97-102 【核心库】
DOI 10.11729/syltlx20180084
关键词 分形几何 ; 分形维数 ; 超声速燃烧 ; 火焰锋面 ; 湍流火焰传播速度
地址

1. 中国空空导弹研究院, 河南, 洛阳, 471009  

2. 中国科学院力学研究所, 北京, 100190  

3. 中国科学院大学工程科学学院, 北京, 100049

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1672-9897
学科 航空
基金 国家自然科学基金
文献收藏号 CSCD:6440722

参考文献 共 17 共1页

1.  Yoshikawa I. A dynamic SGS combustion model based on fractal characteristics of turbulent premixed flames. Proceedings of the Combustion Institute,2013,34(1):1373-1381 被引 1    
2.  Mandelbrot B B. The fractal geometry of nature,1982 被引 648    
3.  Sreenivasan K R. The fractal facets of turbulence. Journal of Fluid Mechanics,1986,173:357-386 被引 18    
4.  赵玉新. 超声速湍流混合层实验图像的分形度量. 中国科学(G辑:物理学力学天文学),2008,38(5):562-571 被引 6    
5.  杨宏旻. 湍流预混火焰传播速度的分形模型研究. 工程热物理学报,2001,22(4):507-510 被引 2    
6.  蒋德明. 预混湍流火焰结构的分形特征. 西安交通大学学报,1999,33(2):22-24 被引 6    
7.  Hiraoka K. A fractal dynamic SGS combustion model for large eddy simulation of turbulent premixed flames. Combustion Sciences & Technology,2016,188(9):1472-1495 被引 1    
8.  Cheng L W. Experimental study of ignition and flame characteristics of surrogate of cracked hydrocarbon fuels in supersonic crossflow. AIAA-2017-2295,2017 被引 1    
9.  程柳维. 超声速燃烧室乙烯/氢混合燃料点火及火焰形态的实验研究. 第九届全国高超声速科技学术会议,2016 被引 1    
10.  王玲玲. 分形理论及其在紊流研究中的应用. 河海大学学报,1997,25(1):1-5 被引 5    
11.  沈学会. 分形与混沌理论在湍流研究之中的应用. 河南科技大学学报:自然科学版,2005,26(1):27-30 被引 7    
12.  孟艳玲. 汽油机燃烧火焰的分形特征研究,2007 被引 1    
13.  Fureby C. A fractal flame-wrinkling large eddy simulation model for premixed turbulent combustion. Proceedings of the Combustion Institute,2005,30(1):593-601 被引 4    
14.  Cintosun E. Flame surface fratcal characteristics in premixed turbulent combustionat high turbulence intensities. AIAA Journal,2007,45(11):2785-2789 被引 3    
15.  Gouldin F C. An application of fractals to modeling premixed turbulent flames. Combustion and Flame,1987,68(3):249-266 被引 13    
16.  Peters N. The turbulent burning velocity for large-scale and small-scale turbulence. Journal of Fluid Mechanics,1999,384:107-132 被引 15    
17.  Cant R S. An introduction to turbulent reacting flows,2007 被引 1    
引证文献 1

1 孟宇 微波对超声速燃烧火焰结构的影响 航空学报,2019,40(12):123224
被引 0 次

显示所有1篇文献

论文科学数据集
PlumX Metrics
相关文献

 作者相关
 关键词相关
 参考文献相关

版权所有 ©2008 中国科学院文献情报中心 制作维护:中国科学院文献情报中心
地址:北京中关村北四环西路33号 邮政编码:100190 联系电话:(010)82627496 E-mail:cscd@mail.las.ac.cn 京ICP备05002861号-4 | 京公网安备11010802043238号