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针栓式喷注单元雾化角模型分析

发布时间:2021-09-05 21:31
  为了实现不同径向孔形的针栓式喷注器雾化角的准确预测,从动量守恒方程出发建立了液膜撞击液膜和液膜撞击液束的雾化角理论修正模型。对于液膜撞击液膜的喷注单元,模型中通过理论推导引入了2个变形因子,将撞击的几何变形效应与雾化角关联;对于液膜撞击液束,通过引入阻塞率定义有效撞击动量比,同时将液束入口孔形的影响隐含考虑在变形因子中,最后根据高速摄影试验结果和数值仿真结果获得了对应的变形因子组合系数,使得新的雾化角模型适应性更广、准确性更高。结果表明:引入变形因子和阻塞率的理论模型预测值与试验及数值仿真结果吻合很好;对于液膜撞击液膜,变形因子基本维持在0.9~1.1,根据试验结果及仿真结果,变形因子推荐值为C1=0.99和C2=1.06;对于液膜撞击液束,变形因子推荐值为C1=0.75和C2=1.25。该模型根据实际出口的轴向动量和合成总动量计算雾化角,隐含考虑了撞击作用造成的影响,较根据撞击前入口的轴向动量和合成总动量计算雾化角的常用模型预测值准确度显著提高,为针栓式喷注器的理论研究和工程设计提供了重要参考。 

【文章来源】:航空学报. 2020,41(10)北大核心EICSCD

【文章页数】:15 页

【部分图文】:

针栓式喷注单元雾化角模型分析


针栓式喷注器原理图

示意图,液膜,轴向,径向流


对于环形膜,动量比为式(1)~式(2)中:Ap,1和Ap,2分别为二维平面膜的轴向路和径向路流通面积;ρ1和ρ2分别为轴向和径向流体密度;A1和A2分别为轴向和径向流通横截面积;h1和h2分别为轴向和径向液膜厚度;D为针栓柱直径。

几何模型,自由表面,摩擦阻力,液膜


控制体几何模型

【参考文献】:
期刊论文
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[2]注气离心喷嘴喷注过程稳定性试验[J]. 薛帅杰,刘红军,陈鹏飞,夏益志.  航空学报. 2019(07)
[3]厚液膜敞口型离心喷嘴自激振荡特性试验[J]. 薛帅杰,刘红军,洪流,陈鹏飞.  航空学报. 2018(09)
[4]基于Gerris的离心式喷嘴锥形液膜破碎过程数值模拟[J]. 王凯,杨国华,李鹏飞,张民庆,周立新.  推进技术. 2018(05)
[5]基于树形自适应网格的旋流液膜雾化过程仿真[J]. 杨国华,王凯,张民庆,周立新.  推进技术. 2018(03)
[6]猎鹰火箭的基础:不断升级的梅林发动机[J]. 张雪松.  卫星与网络. 2017(06)
[7]相邻离心式喷嘴液膜撞击雾化过程仿真[J]. 王凯,李鹏飞,杨国华,张民庆.  推进技术. 2017(02)
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[10]Verification on Spray Simulation of a Pintle Injector for Liquid Rocket Engine[J]. Min Son,Kijeong Yu,Kanmaniraja Radhakrishnan,Bongchul Shin,Jaye Koo.  Journal of Thermal Science. 2016(01)

硕士论文
[1]液氧/甲烷针栓式喷注器雾化及燃烧特性研究[D]. 方昕昕.国防科学技术大学 2015



本文编号:3386120

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