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燃烧的流体力学基础

添加时间:2017/9/5 15:21:37 浏览次数:361

       燃烧通常是在燃料与空气之间进行的,无论燃料的形态如何,都要通过与空气的良好混合完成燃烧,因此燃烧过程的基本条件是流动。当燃料是气体时,气体燃料和空气形成单相流动,这一流动的基本特征是射流;当燃料是液体时,液体燃料经过雾化、蒸发,形成燃料气体,再以气态的形式与空气形成单相流动,因此液体与气体燃料的流动反应相试;当燃料是固体时,固体燃料和空气形成气固两相流动。单无论是单相流动还是两相流动,为了改善燃烧效率,都需要很好的混合,而混合的效果可以通过湍流来实现,因此实际燃烧过程通常为湍流流动,只有很少的特殊情况采用层流。

1.湍流流动

与层流的分子运动不同,湍流中存在流体微团,湍动的特征是流体中的微团作随机运动。一般用尺度和强度来描述这种微团的运动特性。

2.湍动尺度

湍动尺度是流体涡团统计平均的影响范围的度量,它与涡团本身尺寸的大小具有相同的数量级。通常有两种度量方法,即欧拉方法和拉格朗日方法。

所谓欧拉方法,就是考察各瞬间流体微团的脉动情况。为了要考察一瞬时某一位置上微团脉动的影响,或者说脉动微团的尺寸,必须研究它与相邻微团之间的相互关系。

3.气相湍流模型
在流体力学的相关课程中,已经了解了湍流的概念和基本特征。

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