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        乙烯/空氣在激波管中自點(diǎn)火流場(chǎng)顯示研究

        2019-01-31 00:36:44劉二偉徐勝利
        實(shí)驗(yàn)流體力學(xué) 2019年1期
        關(guān)鍵詞:觀察窗陣面激波

        劉二偉, 徐勝利

        (1. 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 工程科學(xué)學(xué)院, 合肥 230026; 2. 清華大學(xué) 航天航空學(xué)院, 北京 100084)

        0 引 言

        和傳統(tǒng)加壓加熱方式相比,激波管能提供實(shí)驗(yàn)時(shí)間1~10ms、溫度和壓力均勻的近似一維流場(chǎng),避免了加熱的復(fù)雜性及其產(chǎn)生的傳熱效應(yīng),同時(shí)壓力和溫度變化范圍較大[1-4],因此,激波管常用于研究燃料自點(diǎn)火特性,包括燃料點(diǎn)火延時(shí)和自點(diǎn)火火焰?zhèn)鞑ヌ匦?。其中,自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像具有三維形貌特征,顯示了反應(yīng)區(qū)位置和尺度以及表面不同尺度漩渦結(jié)構(gòu)等唯象特征,不僅可以和點(diǎn)火延時(shí)、火焰?zhèn)鞑ニ俣鹊葴y(cè)量數(shù)據(jù)相互驗(yàn)證,從而優(yōu)化測(cè)量方法,而且能定性考察壓力、溫度和當(dāng)量比等參數(shù)對(duì)火焰形成和發(fā)展過(guò)程的影響,也為燃燒數(shù)值模擬研究提供了更多對(duì)比信息。自點(diǎn)火流場(chǎng)顯示研究通常選擇矩形截面激波管(或在圓形截面激波管上添加過(guò)渡段),以便在激波管壁安裝玻璃觀察窗,從而利用高速攝影相機(jī)進(jìn)行拍攝。限于相機(jī)性能,已有自點(diǎn)火流場(chǎng)顯示研究不能充分反映流場(chǎng)特征。如李蘭等[5]采用高速攝影相機(jī)拍攝了RP-3煤油點(diǎn)火圖像,曝光時(shí)間高達(dá)43μs,圖像存在強(qiáng)烈的時(shí)間積分效應(yīng)。廖欽等[6]和王高峰等[7]采用ICCD相機(jī)拍攝了大量煤油點(diǎn)火圖像,但單次激波管實(shí)驗(yàn)只能獲得一張圖像,需要多次重復(fù)實(shí)驗(yàn)才能得到不同延時(shí)的流場(chǎng)圖像,這就依賴于激波管流場(chǎng)的重復(fù)性。Herzler等[8]采用ICCD相機(jī)拍攝了激波管截面丙烷點(diǎn)火圖像,但工況較少。因此,系統(tǒng)拍攝不同工況下的自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像是有必要的。

        作為煤油催化裂解產(chǎn)物之一,乙烯由于結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單且含有不飽和鍵(C=C鍵),基元反應(yīng)特征明顯,是研究碳?xì)淙剂宵c(diǎn)火延時(shí)和化學(xué)動(dòng)力學(xué)機(jī)理的常用氣態(tài)燃料[9]。國(guó)內(nèi)外已有大量乙烯點(diǎn)火研究,相關(guān)工況范圍較為完善。如Barker等[10]測(cè)量了當(dāng)量比0.13~2.00、C2H4體積百分比0.25%~2.00%、壓力0.3~1.2MPa、溫度1050~1550K的C2H4/O2/Ar點(diǎn)火延時(shí)。Suzuki等[11]測(cè)量了溫度800~1400K的C2H4/O2/Ar點(diǎn)火延時(shí),發(fā)現(xiàn)高溫和低溫工況具有不同的活化能。Brown等[12]測(cè)量了當(dāng)量比1.0、稀釋氣體濃度75%~96%、壓力0.13~0.50MPa、溫度1073~2211K的C2H4/O2/Ar和C2H4/O2/N2點(diǎn)火延時(shí),分析了不同稀釋氣體對(duì)乙烯點(diǎn)火延時(shí)的影響,還研究了乙烯點(diǎn)火過(guò)程中的爆燃轉(zhuǎn)爆轟(DDT)現(xiàn)象。Cadman等[13]測(cè)量了當(dāng)量比1和1.5、壓力0.2~0.6MPa、溫度800~1620K的C2H4/O2/N2點(diǎn)火延時(shí)。Saxena等[14]測(cè)量了當(dāng)量比1和3、稀釋氣體濃度93%~98%、壓力0.2~1.8MPa、溫度1000~1650K的C2H4/O2/Ar點(diǎn)火延時(shí),并擬合得到了適用范圍較廣的乙烯點(diǎn)火延時(shí)關(guān)系式。胡宏浩等[9]、梁金虎等[15]和Deng等[16]在點(diǎn)火延時(shí)實(shí)驗(yàn)測(cè)量的基礎(chǔ)上,分別考察了污染物H2O和CO2、N2O和O2對(duì)乙烯點(diǎn)火延時(shí)的影響,并和多種化學(xué)動(dòng)力學(xué)機(jī)理預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比。因此,選擇乙烯作為拍攝對(duì)象,不僅可以研究自點(diǎn)火現(xiàn)象,也有利于對(duì)比已有點(diǎn)火延時(shí)數(shù)據(jù),從而驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)測(cè)量精度。

        綜上所述,為考察溫度和壓力等參數(shù)對(duì)自點(diǎn)火流場(chǎng)的影響,在矩形激波管上拍攝不同工況下的乙烯/空氣自點(diǎn)火流場(chǎng)序列圖像并進(jìn)行分析研究。

        1 實(shí)驗(yàn)裝置和測(cè)量方法

        1.1 矩形激波管和氣路系統(tǒng)

        圖1給出了矩形激波管和氣路系統(tǒng)示意圖,詳見(jiàn)文獻(xiàn)[6]。激波管截面尺寸為130mm(高)×80mm (寬),壁厚10mm,相鄰內(nèi)壁面圓倒角為R10mm,高、低壓段長(zhǎng)度分別為2和2.6m。實(shí)驗(yàn)段長(zhǎng)0.4m,觀察窗尺寸為120mm(長(zhǎng))×80mm(高),其材質(zhì)為熔融石英,右側(cè)和激波管反射端面重合。

        圖1 激波管和氣路系統(tǒng)示意圖Fig.1 Sketch of shock tube and gas distribution

        乙烯/空氣預(yù)混氣在混氣罐(約0.2945m3)中配制并靜置12h后使用。高壓段充入氦氣和氮?dú)饣旌衔?,壓力采用精密?shù)字壓力表(BSK811,量程0~1MPa,精度0.05%)測(cè)量。低壓段充入乙烯/空氣預(yù)混氣,采用數(shù)字真空計(jì)(CPCA-130Z,量程0~10kPa,精度1Pa)顯示充氣壓力。破膜方式采用針刺破膜,膜片材質(zhì)為BOPP(厚度為50和100μm)。實(shí)驗(yàn)前,通過(guò)真空泵組(Leybold TRIVAC旋片式真空泵和RUVAC羅茨真空泵)將高、低壓段抽真空至余壓約60Pa,漏氣率約10Pa/min。

        1.2 測(cè)量系統(tǒng)

        圖2給出了實(shí)驗(yàn)段和測(cè)量系統(tǒng)示意圖。PCB1、PCB2和PCB3為壓電傳感器(PCB 112A),和反射端面距離分別為657、237和20mm,壓電信號(hào)經(jīng)電荷放大器(YE5853)放大后分別送入示波器(Tektronix 2014C)。光纖與PCB3和反射端面距離相同。光信號(hào)經(jīng)光纖(Ocean optics FIB-600-DUV,波段200~1100nm,芯徑600μm)送入光電倍增管(Hamamatsu R928,波段185~900nm,側(cè)窗型PMT)。改變PMT偏置電壓,可改變PMT輸出電壓幅值,偏置電壓通常設(shè)置為-800V。光信號(hào)經(jīng)PMT轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)送入示波器,由三通將該信號(hào)同時(shí)送入八通道延時(shí)器DG645,從而輸出指定延時(shí)TTL電平到高速ICCD相機(jī)(Stanford Computer Optics,XXRapidFrame with 3 Nos. 4 Picos)外觸發(fā)端口。XXRapidFrame相機(jī)包含4個(gè)獨(dú)立ICCD相機(jī)和同步控制系統(tǒng),各ICCD相機(jī)可單獨(dú)設(shè)置拍攝延時(shí),因此,單次激波管實(shí)驗(yàn)可得到4張不同延時(shí)的自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像。ICCD相機(jī)增益范圍為600至1000,為提高圖像亮度,統(tǒng)一設(shè)置為1000。

        圖2 自點(diǎn)火流場(chǎng)信號(hào)測(cè)量系統(tǒng)示意圖Fig.2 Sketch of signal detection for auto-ignition flow field

        需要說(shuō)明的是,XXRapidFrame相機(jī)要求外觸發(fā)信號(hào)上升沿在短時(shí)間內(nèi)(<10μs)達(dá)到1.6V,考慮到低溫點(diǎn)火條件下的PMT信號(hào)上升較為緩慢,難以保證每次可靠地觸發(fā)XXRapidFrame相機(jī),而DG645觸發(fā)電平則可以任意設(shè)置,因此,統(tǒng)一采用PMT信號(hào)來(lái)觸發(fā)DG645,再由DG645觸發(fā)XXRapidFrame相機(jī)。

        圖3給出了PMT信號(hào)、DG645輸出信號(hào)、XXRapidFrame相機(jī)拍攝延時(shí)和曝光時(shí)間時(shí)序圖。其中,Vt為DG645觸發(fā)電平,通常設(shè)為Vt=-0.2V。Δt1為DG645輸出延時(shí),Δt2為XXRapidFrame拍攝延時(shí),通常設(shè)為Δt1=Δt2=0;ti為幅間隔,考慮到典型反射激波速度約為400m/s,通常設(shè)為ti=25μs,對(duì)部分低溫點(diǎn)火條件,ti=50μs;te為曝光時(shí)間,通常設(shè)te=1μs,以凍結(jié)流場(chǎng)。由上述延時(shí)設(shè)置,得到序列圖像拍攝延時(shí)為Δt=Δt1+Δt2+(n-1)·ti。

        圖3 測(cè)量系統(tǒng)信號(hào)時(shí)序圖Fig.3 Sequence of used signals

        2 結(jié)果分析與討論

        2.1 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像重復(fù)性

        表1給出了2個(gè)相同初始工況的實(shí)驗(yàn)參數(shù)列表,其中,φ為乙烯/空氣預(yù)混氣當(dāng)量比,Mas為入射激波馬赫數(shù),τig為點(diǎn)火延時(shí),定義為反射激波到達(dá)測(cè)點(diǎn)(PCB3)時(shí)刻和自發(fā)光信號(hào)(PMT)最大斜率起始點(diǎn)時(shí)刻的時(shí)間差。從表1可以看出:case 1和case 2的Mas、p5和T5偏差小于2%,可近似認(rèn)為2個(gè)工況參數(shù)相同。

        表1 相同工況參數(shù)列表(case 1和2)Table 1 Parameters for the same cases (case 1 and 2)

        需要說(shuō)明的是:5區(qū)混合物定壓比熱和溫度、各組元質(zhì)量百分?jǐn)?shù)有關(guān)。理想激波關(guān)系假設(shè)化學(xué)反應(yīng)是凍結(jié)的,且定壓比熱和溫度無(wú)關(guān)。因此,由理想激波關(guān)系得到的p5和T5,與考慮溫度、組元質(zhì)量百分?jǐn)?shù)時(shí)的數(shù)值是不同的。表1給出了后者(由Gaseq程序計(jì)算)得到的p5和T5,而由理想激波關(guān)系得到的p5和T5分別為104kPa和1373K(case 1)、 104kPa和1397K(case 2)。以T5為例,分別相差163K(case 1)和168K(case 2)。胡宏浩等[9]、梁金虎等[15]的研究指出,采用溫度和組元質(zhì)量百分?jǐn)?shù)修正的p5和T5更合理。下文計(jì)算均采用Gaseq程序計(jì)算給出的p5和T5。

        圖4給出了case 1對(duì)應(yīng)的自點(diǎn)火流場(chǎng)序列圖像。為便于圖像分析,取x和y軸為水平和豎直方向。激波管反射端面位于x=0。光纖和PCB3位于x=20mm,其位置用虛線表示?;鹧嫖恢萌=40mm的火焰右邊沿。反射激波自左向右傳播,用實(shí)線表示。由入射激波實(shí)測(cè)速度,結(jié)合激波關(guān)系和圖像延時(shí),可計(jì)算出反射激波位置。具體地,由PMT信號(hào)得到Vt=-0.2V對(duì)應(yīng)時(shí)刻t1,由PCB3信號(hào)得到反射激波到達(dá)時(shí)刻t2,由入射激波速度得到馬赫數(shù),再根據(jù)激波關(guān)系,計(jì)算得到反射激波速度ur,則圖4的反射激波位置xr=20+ur(t1-t2+Δt)。

        需要說(shuō)明的是:(1) 對(duì)比觀察窗和激波管截面尺寸可知,觀察窗上下邊沿距管壁25mm,因此,自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像不包含邊界層;(2) 受場(chǎng)地限制,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中激波管高壓段在右側(cè),低壓段在左側(cè),因此,自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像和圖1水平方向相反。

        圖4(a)表明:當(dāng)Δt=0,在反射端面附近,即4mm40mm)厚度較均勻(約6mm),下部(y<40mm)厚度逐漸變小(約3mm)。注意到火焰尚未到達(dá)光纖測(cè)點(diǎn),但相機(jī)已開(kāi)始拍攝,原因是壁面附近存在“λ”形分叉激波,波后火焰已到達(dá)光纖測(cè)點(diǎn),而DG645觸發(fā)電平設(shè)置較低(-0.2V),火焰亮度較弱但足夠觸發(fā)DG645,從而啟動(dòng)相機(jī)拍攝。圖4(b)表明:當(dāng)Δt=25μs,火焰?zhèn)鞑ブ?5mm63mm)略微向下游(左側(cè))傾斜,下部(y<17mm)出現(xiàn)彎曲形狀?;鹧嫦掠稳源嬖诹炼容^低且沿y軸分布較均勻的區(qū)域,這表明速率較低的化學(xué)反應(yīng)仍在進(jìn)行中。距火焰越遠(yuǎn)的下游區(qū)域亮度越低,光強(qiáng)趨近于0,這表明當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)反應(yīng)趨于結(jié)束。圖4(c)表明:當(dāng)Δt=50μs,火焰?zhèn)鞑ブ?0mm

        圖5給出了case 2對(duì)應(yīng)的自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像。由圖可知:火焰產(chǎn)生和傳播特征與case 1類似。不同的是:當(dāng)Δt=50μs,火焰陣面和反射激波位置近似重合(圖5(c))。當(dāng)Δt=75μs,火焰已越過(guò)反射激波,出現(xiàn)這種偏差的原因是反射激波位置計(jì)算未考慮化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的當(dāng)?shù)貕毫Σ▽?duì)反射激波的推動(dòng)作用,即忽略了反射激波和火焰之間的耦合作用。同時(shí),t2實(shí)際為分叉激波波頭到達(dá)測(cè)點(diǎn)時(shí)刻,不能準(zhǔn)確表示反射激波中心部位的位置。實(shí)際上,由PCB2和PCB3測(cè)得的p-t曲線得到實(shí)測(cè)值ur為916m/s,遠(yuǎn)大于由激波關(guān)系得到的計(jì)算值ur(416m/s),因此,圖4和5的反射激波位置存在較大誤差,下一步實(shí)驗(yàn)研究應(yīng)采用紋影法顯示反射激波的準(zhǔn)確位置。實(shí)際現(xiàn)象應(yīng)該是:當(dāng)火焰和反射激波位置接近或重合時(shí),兩者耦合向前傳播,形成波前有來(lái)流的右行爆轟波。

        圖4 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像(case 1)Fig.4 Images of auto-ignition flow field (case 1)

        圖5 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像(case 2)Fig.5 Images of auto-ignition flow field (case 2)

        根據(jù)圖4和5火焰位置和圖像幅間隔時(shí)間,表2給出了計(jì)算得到的火焰?zhèn)鞑ソ^對(duì)速度u和相對(duì)2區(qū)氣流速度Δu。其中,下標(biāo)a、b、c和d對(duì)應(yīng)圖像編號(hào)。表2表明:和case 1相比,case 2的ubc和ucd較大,這是由于case 2的T5較大,導(dǎo)致化學(xué)反應(yīng)速率較高,使得火焰?zhèn)鞑ニ俣仍龃?。另外,u隨時(shí)間推進(jìn)并不是恒定值。造成誤差的主要原因是:圖4和5火焰都不是嚴(yán)格的平面火焰,火焰陣面存在渦結(jié)構(gòu),在不同位置取“測(cè)速點(diǎn)”,就會(huì)對(duì)應(yīng)著不同的火焰?zhèn)鞑ニ俣?。若“測(cè)速點(diǎn)”左右偏差1mm,又ti=25μs,則u計(jì)算值相差40m/s。

        表2 火焰平均傳播速度(case 1和2)Table 2 Mean velocities of flame propagation (case 1 and 2)

        綜上所述,當(dāng)p5=106kPa、T5=1210K和p5=108kPa、T5=1229K,火焰產(chǎn)生和傳播特征近似相同。自點(diǎn)火首先發(fā)生在反射端面附近,形成近似平面火焰并右行傳播,火焰表面存在小尺度渦結(jié)構(gòu),即火焰在傳播過(guò)程中表面出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象,火焰陣面逐漸垂直于激波管軸線。

        2.2 溫度影響

        表3給出了壓力近似不變、不同溫度的工況參數(shù)列表。從表3看出,φ值不變(1.0),p5為104±6kPa,T5為1294~1077K,對(duì)應(yīng)τig為12~728μs。

        圖6~9給出了和表3對(duì)應(yīng)的自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像。

        表3 不同溫度工況參數(shù)列表(case 3~6)Table 3 Parameters for cases at different temperatures (case 3~6)

        圖6表明:當(dāng)T5=1294K,火焰產(chǎn)生和傳播特征和圖4、5類似。

        圖7表明:當(dāng)T5=1138K,點(diǎn)火首先發(fā)生在激波管反射端面附近,形成右行傳播火焰(圖7(a))。隨時(shí)間推進(jìn),火焰厚度增大(圖7(a)~(c))。當(dāng)Δt=0,反射端面附近(x<10mm)出現(xiàn)亮度較低火焰。當(dāng)Δt=50μs,火焰分布在x<20mm區(qū)域。觀察窗上側(cè)(x=30mm,70mm

        圖8表明:當(dāng)T5=1109K,點(diǎn)火同時(shí)出現(xiàn)在激波管反射端面附近和遠(yuǎn)離端面區(qū)域,形成多處離散火焰(圖8(a))。隨時(shí)間推進(jìn),離散火焰逐漸融合后繼續(xù)右行傳播(圖8(b)~(d))。和圖7相比,火焰范圍明顯增大。當(dāng)Δt=0,觀察窗內(nèi)出現(xiàn)多個(gè)不規(guī)則離散火焰,空間分布范圍較廣(x=10、30和70mm)。當(dāng)Δt=50μs,火焰向周圍擴(kuò)散,仍呈離散分布且尚未融合。當(dāng)Δt=100μs,不同區(qū)域火焰已融合(0

        圖9表明:當(dāng)T5=1077K,點(diǎn)火首先發(fā)生在遠(yuǎn)離激波管反射端面處(圖9(a)),火焰左行傳播(圖9(b)~(d))。當(dāng)Δt=0,右側(cè)流場(chǎng)(x>20mm)出現(xiàn)火焰區(qū),左側(cè)流場(chǎng)(x<20mm)無(wú)明顯火焰(亮度接近于0),表明左側(cè)流場(chǎng)未出現(xiàn)自點(diǎn)火。當(dāng)Δt=50μs,左側(cè)流場(chǎng)出現(xiàn)火焰區(qū),且存在明顯的孔洞結(jié)構(gòu)。當(dāng)Δt=100μs,火焰區(qū)擴(kuò)散至整個(gè)觀察窗區(qū)域,且右側(cè)流場(chǎng)亮度較高。當(dāng)Δt=150μs,左側(cè)流場(chǎng)的火焰亮度增大。這和文獻(xiàn)給出的自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像是類似的,如廖欽[6]得到的煤油及其裂解產(chǎn)物的自點(diǎn)火圖像,Herzler等[8]得到的丙烷自點(diǎn)火圖像,Pfahl等[17]得到的異辛烷自點(diǎn)火陰影圖像。這些圖像均表明:低溫自點(diǎn)火不是從激波反射端面開(kāi)始的。原因可能是:(1) 當(dāng)點(diǎn)火延時(shí)較長(zhǎng),反射端面附近流場(chǎng)和壁面存在傳熱效應(yīng)。(2) 考慮到氣體粘性效應(yīng),反射端面附近入射激波后的氣流不是瞬時(shí)滯止,存在反射激波和入射激波誘導(dǎo)邊界層的復(fù)雜相互作用,導(dǎo)致邊界層的低溫反應(yīng)物和反射端面附近存在輸運(yùn)關(guān)系。兩者同時(shí)作用,降低了反射端面附近的化學(xué)反應(yīng)速率,但其具體機(jī)理尚待驗(yàn)證。

        圖6 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像(case 3)Fig.6 Images of auto-ignition flow field (case 3)

        圖7 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像(case 4)Fig.7 Images of auto-ignition flow field (case 4)

        綜上所述,當(dāng)p5和φ相同,T5降低導(dǎo)致火焰區(qū)厚度增大、光強(qiáng)減弱,初始火焰形狀由近似平面火焰演化為不規(guī)則的多個(gè)離散火焰區(qū),且自點(diǎn)火區(qū)域也遠(yuǎn)離反射端面。在低溫條件下,火焰首先出現(xiàn)在遠(yuǎn)離反射端面處并左行傳播。

        2.3 壓力影響

        表4給出了不同壓力對(duì)應(yīng)的工況參數(shù)列表(case 7~14),其中,case 7和8、case 9和10、case 11和12、case 13和14分別為對(duì)比工況。從表4看出,p5分別為265±11kPa和419±44kPa,對(duì)應(yīng)T5分別為1252~1079K和1384~1055K。這表明:當(dāng)p5增大,p5和T5偏差范圍也增大。原因是:隨著p5增大,膜片厚度也增大,實(shí)驗(yàn)重復(fù)性變差,導(dǎo)致p5和對(duì)比工況的T5偏差增大,例如,case 7和8的T5相差132K。

        圖10~17給出了對(duì)應(yīng)表4的自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像。

        圖10和11表明:隨p5增大,對(duì)應(yīng)的反應(yīng)物濃度增大,火焰光強(qiáng)明顯增大,火焰陣面為明顯的平面形狀,渦結(jié)構(gòu)近似消失,同時(shí)火焰下游流場(chǎng)光強(qiáng)也變大,表明燃燒仍在劇烈進(jìn)行。

        圖12表明:當(dāng)Δt=0,反射端面附近(x<8mm)出現(xiàn)亮度較低的近似平面火焰。當(dāng)Δt=25μs,火焰分布在x<20mm,上部(y=50mm)和下部(y=20mm)均存在渦結(jié)構(gòu)。當(dāng)Δt=50μs,上部和下部漩渦區(qū)分別形成向外傳播的火焰面,并相互穿透(20mm

        表4 不同壓力工況參數(shù)列表(case 7~14)Table 4 Parameters for cases at different pressures (case 7~14)

        圖10 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像(case 7)Fig.10 Images of auto-ignition flow field (case 7)

        圖11 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像(case 8)Fig.11 Images of auto-ignition flow field (case 8)

        圖12 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像(case 9)Fig.12 Images of auto-ignition flow field (case 9)

        圖13表明:當(dāng)Δt=0,反射端面附近(x<10mm)出現(xiàn)亮度較低的近似平面火焰。當(dāng)Δt=25μs,火焰分布在x<20mm?;鹧骊嚸娣譃樯喜亢拖虏?個(gè)半圓形狀,在y=45mm處相連。當(dāng)Δt=50μs,火焰分布在x<80mm,表現(xiàn)為2個(gè)圓弧交叉形狀。當(dāng)Δt=75μs,火焰分布在x<117mm,火焰陣面近似垂直于激波管軸線。和圖12相比,火焰光強(qiáng)明顯增大,且上部和下部出現(xiàn)更明顯的局部爆炸現(xiàn)象,并近似沿激波管軸線對(duì)稱,最終形成統(tǒng)一的火焰陣面。

        在圖14和15中,火焰的產(chǎn)生和傳播特征與圖8類似。不同的是:當(dāng)p5=375kPa,觀察窗下部(x=20mm,y=20mm)出現(xiàn)局部爆炸(圖15(b)),火焰向外傳播并擴(kuò)散到反應(yīng)較慢區(qū)域(圖15(c)),火焰陣面趨于垂直激波管軸線(圖15(d))。

        圖16和17表明:火焰的產(chǎn)生和傳播特征與圖9類似。不同的是:當(dāng)p5=444kPa,觀察窗上部(x=40mm,y=70mm)出現(xiàn)局部爆炸并左行傳播(圖17(c)),使反射端面附近出現(xiàn)較強(qiáng)的自發(fā)光(圖17(d))。

        圖13 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像(case 10)Fig.13 Images of auto-ignition flow field (case 10)

        圖14 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像(case 11)Fig.14 Images of auto-ignition flowfield (case 11)

        圖15 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像(case 12)Fig.15 Images of auto-ignition flow field (case 12)

        圖16 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像(case 13)Fig.16 Images of auto-ignition flow field (case 13)

        圖17 自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像(case 14)Fig.17 Images of auto-ignition flow field (case 14)

        綜上所述,當(dāng)給定p5,T5對(duì)火焰的影響近似相同;當(dāng)T5不變,隨p5增大,火焰光強(qiáng)增大,化學(xué)反應(yīng)更劇烈;當(dāng)p5=265和419kPa,易發(fā)生局部爆炸并向周圍傳播,多個(gè)局部爆炸區(qū)在傳播過(guò)程中逐漸融合,經(jīng)壁面反射后形成近似平面火焰。

        3 結(jié) 論

        (1) 相同工況自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像表明:當(dāng)p5=106kPa、T5=1210K和p5=108kPa、T5=1229K,火焰的產(chǎn)生和傳播特征近似相同。點(diǎn)火首先發(fā)生在反射端面附近,形成近似平面火焰并右行傳播,火焰表面存在小尺度渦結(jié)構(gòu)。

        (2) 當(dāng)p5和φ相同,不同T5自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像表明:當(dāng)T5降低,火焰厚度增大,光強(qiáng)減弱,初始火焰由平面形狀演變?yōu)椴灰?guī)則的離散區(qū)域,點(diǎn)火位置逐漸遠(yuǎn)離激波管端面。當(dāng)T5較低,火焰首先出現(xiàn)在觀察窗右側(cè)并左行傳播。

        (3) 當(dāng)T5和φ相同,不同p5自點(diǎn)火流場(chǎng)圖像表明:隨p5增大,火焰光強(qiáng)增大,化學(xué)反應(yīng)更劇烈。當(dāng)p5=265和419kPa,火焰出現(xiàn)局部爆炸并向周圍傳播,多個(gè)局部爆炸區(qū)在傳播過(guò)程中逐漸融合,經(jīng)壁面反射后形成近似平面火焰。

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