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激波诱导预混火焰界面RM不稳定性的数值研究

发布时间:2024-02-04 00:30
  受扰动的气体密度界面在受到激波冲击时,由于界面上密度梯度与压力梯度方向的不一致,会在界面上产生涡量的沉积,进而导致界面扰动的增长,即形成所谓的Richtmyer-Meshkov(RM)不稳定现象,这是一种基本的流体不稳定现象。当界面能够发生化学反应时,如预混火焰界面,此时界面的RM不稳定发展过程就会促进已燃气和未燃气的混合,从而强化燃烧,甚至可能引发爆轰。该现象涉及一系列复杂的物理化学过程,其中不少问题至今没有得到充分的认识和理解。已有的激波与火焰相互作用的研究报道中,较多的是关注球形或柱形火焰界面的不稳定过程,而带扰动的预混火焰界面的RM不稳定发展过程受研究的很少。在实际问题中,尤其是在诸如燃烧室这样的受限空间内,激波通过反射可以和火焰界面发生多次作用,这种激波连续多次作用的现象更为常见,但是此类研究尚未见到相关文献。本文基于带化学反应的二维Navier-Stokes方程,采用高精度九阶WENO格式,对初始带二维波状扰动的气体密度界面(包括非反应性界面和预混火焰界面)在激波多次作用下的不稳定过程开展了系统的数值模拟研究,并利用基于GPU的异构并行模式来实现计算程序的大规模并行计算。本...

【文章页数】:117 页

【学位级别】:博士

【部分图文】:

图1.2?Jacobs等研究RM不稳定的初始扰动界面模型及涡量分布1271??

图1.2?Jacobs等研究RM不稳定的初始扰动界面模型及涡量分布1271??

^?a〇\?(?ab?I?as?(??图1.1?RM不稳定示意图(左侧为初始界面状态,右侧为早期发展阶段)??对于这种形式的增长,Richtmyer早在1960年就提出了预测这种扰动增长行为的线??性模型I1,|21,即“冲击模型”。扰动增长模型表达式如下:??a(f)?=?a0....


图2.1初始密度界面消除网格扰动前后对比图??

图2.1初始密度界面消除网格扰动前后对比图??

称为异构系统,通常把CPU称为主机(host),把GPU称为设备(device)。本??文的数值计算中,使用的计算平台为Tesla?C2075?GPU和8核丨ntel?Xeoii双路CPU。??CPU/GPU异构并行模式如图2.2所示,在此模式下,由主机完成流场数据初始化,然后?....


图2.2CPU/GPU异构系统并行计算模式示意图

图2.2CPU/GPU异构系统并行计算模式示意图

算方法及程序实现??raphic?Processing?Unit,即“图形处理器”)在并行数据计算上具有,近年来吸引了越来越多的计算流体力学研究者的注意,并已经实模拟|77]、涡轮机流场模拟17X1等大规模计算中的应用,获得了很可(Compute?Unified?Device?A....


图3.1激波作用Air/SF6界面的波系变化及界面位置轨迹示意图??3.3网格依赖性测试和实验验证??

图3.1激波作用Air/SF6界面的波系变化及界面位置轨迹示意图??3.3网格依赖性测试和实验验证??

氟化硫(SF6)密度界面的实验。在实验中,他们通过步进电机带动曲柄机构以一个固??定频率振荡激波管,这样初始气体界面就获得了单一方向上的扰动,二维扰动界面形似??波浪。界面初始形态模型如图3.2所示,采用高速相机沿图中箭头所指方向拍摄扰动界??面,初始获得的实验照片如图3.3所示....



本文编号:3894896

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