【摘 要】
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鱼雷是海军反潜、反舰作战的主要的水中兵器之一。燃烧室是鱼雷热动力系统的关键部件之一,它的工作过程包括流体流动、传热、传质和化学反应以及它们之间相互作用的复杂的物理
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鱼雷是海军反潜、反舰作战的主要的水中兵器之一。燃烧室是鱼雷热动力系统的关键部件之一,它的工作过程包括流体流动、传热、传质和化学反应以及它们之间相互作用的复杂的物理化学变化。长期以来,鱼雷燃烧室的设计方法主要是依靠试验。随着燃烧学和计算流体力学的迅速发展,计算流体动力学软件在燃烧方面得到了广泛的应用,流场的数值仿真和模拟成为研究的主要途径之一,为燃烧室的性能预估和工程设计提供了有力的工具。 本文针对鱼雷燃烧室设计过程中的纯试验状态,结合燃烧室旋转和使用单组元液体推进剂的特点,建立了鱼雷旋转燃烧室单组元液体喷雾燃烧过程的数学及物理模型,并设置了合理的边界条件,采用计算流体动力学FLUENT软件对鱼雷旋转燃烧室喷雾燃烧过程进行数值模拟。 文中通过数值模拟,得出了旋转燃烧室在不同转速下工作时的压力场、温度场、速度场以及浓度场,经过分析内流场,对旋转燃烧室结构进行了优化。为了验证优化后旋转燃烧室的结构的合理性,对优化后旋转燃烧室采用相同的条件进行数值仿真计算,得到优化后旋转燃烧室的内流场。经对比优化后旋转燃烧室与原旋转燃烧室内流场分布图,结果表明:在边界条件保持不变的条件下,优化后的旋转燃烧室内总压比原旋转燃烧室总压提高了,出口轴向速度也提高了,则出口燃气动能增大,燃气的做功能力增强。说明优化后旋转燃烧室的结构合理,而且达到了体积减小,质量减轻的优化目的。
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