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      氧化劑噴注面積對(duì)連續(xù)旋轉(zhuǎn)爆轟波傳播特性影響的實(shí)驗(yàn)研究

      2019-01-02 08:36:20魏萬(wàn)里翁春生武郁文鄭權(quán)李寶星
      兵工學(xué)報(bào) 2018年12期
      關(guān)鍵詞:氧化劑燃燒室當(dāng)量

      魏萬(wàn)里, 翁春生, 武郁文, 鄭權(quán), 李寶星

      (南京理工大學(xué) 瞬態(tài)物理國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 江蘇 南京 210094)

      0 引言

      爆轟和爆燃是兩種不同的燃燒方式,與爆燃相比,近乎等容燃燒的爆轟熱循環(huán)效率高、能量釋放快[1]。傳統(tǒng)基于等壓燃燒方式的推進(jìn)系統(tǒng)已經(jīng)比較成熟,大幅度提高其性能十分困難,因此將爆轟用于推進(jìn)系統(tǒng)有望大幅度提高其性能。連續(xù)旋轉(zhuǎn)爆轟發(fā)動(dòng)機(jī)(CRDE)是一種利用爆轟燃燒方式,使爆轟波在環(huán)形燃燒室內(nèi)連續(xù)旋轉(zhuǎn)傳播以產(chǎn)生推力的新型發(fā)動(dòng)機(jī)。CRDE具有熱效率高、放熱速率快、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、推重比大、工作范圍寬、具有推力矢量調(diào)節(jié)、污染物特別是氮氧化物排放低[2-3]等優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)CRDE在國(guó)內(nèi)外備受關(guān)注,成為推進(jìn)領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。

      CRDE通常采用燃料和氧化劑分開(kāi)噴注的方式,燃料和氧化劑在環(huán)形燃燒室中邊混合邊燃燒。目前常采用噴孔- 環(huán)縫噴注形式,燃料通過(guò)噴孔噴注進(jìn)入環(huán)形燃燒室,氧化劑從前端集氣腔通過(guò)環(huán)縫進(jìn)入環(huán)形燃燒室。由于旋轉(zhuǎn)爆轟波具有傳播速度快、周期短的特點(diǎn),而環(huán)形燃燒室狹小空間對(duì)燃料和氧化劑的摻混又造成不利影響,很難在短時(shí)間內(nèi)使燃料和氧化劑摻混達(dá)到分子量級(jí)。旋轉(zhuǎn)爆轟波傳播特性對(duì)燃料和氧化劑的摻混非常敏感,燃料與氧化劑的摻混效果對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)成功起爆以及爆轟波的穩(wěn)定自持傳播至關(guān)重要。因此,對(duì)燃料和氧化劑的噴注結(jié)構(gòu)、噴注面積、噴注壓力等影響摻混效果因素的研究具有重要意義。

      目前,國(guó)內(nèi)外針對(duì)此問(wèn)題開(kāi)展了大量試驗(yàn)和數(shù)值模擬研究。Anand等[4]研究了不同燃料和氧化劑噴注結(jié)構(gòu)對(duì)連續(xù)旋轉(zhuǎn)爆轟波傳播特性的影響,試驗(yàn)分別采用了3種不同的燃料噴注結(jié)構(gòu)和兩種氧化劑噴注結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)燃料和氧化劑的噴注結(jié)構(gòu)對(duì)爆轟波傳播特性具有較大的影響,增大氧化劑噴注面積可使爆轟波的傳播速度降低。Frolov等[5]研究了氧化劑噴注面積對(duì)爆轟波個(gè)數(shù)的影響,試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)隨著氧化劑噴注面積的增大,爆轟波波頭個(gè)數(shù)從4個(gè)逐漸減少到1個(gè),最終過(guò)渡到類似脈沖爆轟的模態(tài)。Rankin等[6]通過(guò)試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)氧化劑噴注面積的改變會(huì)影響爆轟波形狀。Li等[7]通過(guò)試驗(yàn)研究證實(shí)了液體燃料旋轉(zhuǎn)爆轟發(fā)動(dòng)機(jī)在預(yù)混和非預(yù)混兩種噴注形式下的可行性。周勝兵等[8]通過(guò)試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn)隨著氧化劑噴注面積的增大,爆轟波傳播速度先增大、后減小,在氧化劑噴注面積比為0.13時(shí)獲得了最佳的試驗(yàn)結(jié)果。Schwer等[9-10]采用數(shù)值模擬方法研究了帶集氣腔和噴注孔的CRDE流場(chǎng)結(jié)構(gòu),探索了燃燒室內(nèi)爆轟波的壓力回傳對(duì)上游集氣腔壓力的影響以及不同噴注模型下CRDE的推進(jìn)性能。馬虎等[11]、徐雪陽(yáng)等[12-13]對(duì)非預(yù)混噴注方式下的CRDE進(jìn)行了數(shù)值模擬,分析了燃料噴注位置、噴注角度、入口總壓等因素對(duì)燃料和氧化劑摻混效果的影響,并探討了燃料噴注方式對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能的影響。周蕊等[14]采用大渦模擬方法,對(duì)非預(yù)混CRDE中燃料和氧化劑的混合過(guò)程進(jìn)行了數(shù)值模擬,研究了燃料和氧化劑的湍流混合過(guò)程及主要機(jī)理,同時(shí)考察了氧化劑噴注位置對(duì)摻混過(guò)程的影響。Liu等[15]對(duì)5種不同噴注方式進(jìn)行數(shù)值模擬,研究了燃燒室內(nèi)爆轟波多波頭現(xiàn)象產(chǎn)生的機(jī)理。Sun等[16]、孫健[17]對(duì)帶有噴注孔的CRDE進(jìn)行了數(shù)值模擬,并對(duì)多種噴注混合方式以及燃燒室內(nèi)燃料和氧化劑的混合過(guò)程進(jìn)行了研究,分析了噴注孔出口寬度對(duì)燃燒室入口狀態(tài)、集氣腔和爆轟波傳播過(guò)程的影響,并在集氣腔內(nèi)觀察到和旋轉(zhuǎn)爆轟波相同主頻的壓力振蕩。李寶星等[18]通過(guò)數(shù)值模擬研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)進(jìn)氣總壓過(guò)小時(shí),爆轟波前不能形成有效的預(yù)混燃料層,致使爆轟波無(wú)法自持傳播。

      基于以上分析可知,推進(jìn)劑噴注面積和噴注條件對(duì)爆轟波的傳播特性具有較大影響。氧化劑噴注面積和質(zhì)量流量對(duì)氧化劑的噴注速度均有影響,在氧化劑質(zhì)量流量相同情況下,氧化劑噴注面積決定了氧化劑噴注速度,氧化劑噴注速度越快,紊流擴(kuò)散作用越強(qiáng),氧化劑和燃料的混合效果也就越好。然而關(guān)于氧化劑噴注面積對(duì)旋轉(zhuǎn)爆轟波傳播速度虧損、穩(wěn)定性和爆轟波波頭高度影響的相關(guān)研究甚少,因此本文著重對(duì)這些現(xiàn)象開(kāi)展相關(guān)研究。氧化劑噴注面積過(guò)大或者過(guò)小均無(wú)法形成旋轉(zhuǎn)爆轟波,本文選取兩種可維持爆轟波穩(wěn)定傳播的氧化劑噴注面積(分別為217.1 mm2和436.7 mm2),以H2為燃料、空氣為氧化劑,在不同當(dāng)量比條件下開(kāi)展試驗(yàn)研究,分析了氧化劑噴注面積對(duì)連續(xù)旋轉(zhuǎn)爆轟波傳播特性的影響。本文研究對(duì)于豐富旋轉(zhuǎn)爆轟波傳播機(jī)理和CRDE研制具有一定的理論意義和工程應(yīng)用價(jià)值。

      1 試驗(yàn)系統(tǒng)介紹

      試驗(yàn)系統(tǒng)如圖1所示,主要包括推進(jìn)劑供給系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、信號(hào)采集系統(tǒng)以及CRDE模型。

      推進(jìn)劑供給系統(tǒng)由高壓氣源、減壓閥、電磁閥、流量計(jì)和單向閥組成,可滿足試驗(yàn)所需工質(zhì)的供應(yīng)需求。通過(guò)調(diào)節(jié)供應(yīng)管路上減壓閥的出口壓力,來(lái)調(diào)節(jié)推進(jìn)劑質(zhì)量流量和當(dāng)量比。質(zhì)量流量通過(guò)流量計(jì)進(jìn)行監(jiān)測(cè),推進(jìn)劑供應(yīng)時(shí)間通過(guò)電磁閥進(jìn)行控制,試驗(yàn)前對(duì)流量劑進(jìn)行標(biāo)定,確保試驗(yàn)中測(cè)量到的推進(jìn)劑質(zhì)量流量的準(zhǔn)確性。

      模型發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)形燃燒室內(nèi)徑和外徑分別為78 mm和88 mm,長(zhǎng)度為130 mm,燃燒室出口與外界大氣相連。為了防止回火,發(fā)動(dòng)機(jī)采用非預(yù)混噴注結(jié)構(gòu),氧化劑由燃燒室頭部集氣腔通過(guò)環(huán)縫進(jìn)入燃燒室,氧化劑噴注面積分別為217.1 mm2和436.7 mm2;H2通過(guò)均勻分布在內(nèi)壁面的60個(gè)圓形噴孔進(jìn)入燃燒室,每個(gè)噴孔噴注面積為0.503 mm2,總噴注面積為30.16 mm2. 為了提高點(diǎn)火成功率,試驗(yàn)采用切向安裝的H2、O2預(yù)爆管進(jìn)行點(diǎn)火,本文所有試驗(yàn)工況均一次成功起爆,未出現(xiàn)起爆失敗的情況。

      在發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室外壁布置4個(gè)美國(guó)PCB公司生產(chǎn)的PCB高頻壓力傳感器測(cè)壓孔,用于測(cè)量燃燒室內(nèi)高頻壓力信號(hào)。PCB高頻壓力傳感器采用平齊的安裝方式,傳感器與爆轟波直接接觸。本文所用的4個(gè)PCB高頻壓力傳感器位置如圖2所示,PCB1、PCB2分布在同一圓周上,距離燃燒室頭部15 mm,PCB1、PCB3和PCB4分布在同一軸線上,距離燃燒室頭部依次為15 mm、25 mm和35 mm. PCB1和PCB2之間的夾角為60°. PCB響應(yīng)時(shí)間小于1 μs,工作過(guò)程中采樣頻率設(shè)置為500 kHz. 高頻壓力通過(guò)信號(hào)放大器和模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器處理后由NI數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)記錄。氧化劑集氣腔的壓力和推進(jìn)劑質(zhì)量流量采集信號(hào)通過(guò)數(shù)據(jù)采集模塊由計(jì)算機(jī)終端記錄。

      采用自行設(shè)計(jì)的單片機(jī)來(lái)控制推進(jìn)劑的供給時(shí)間和點(diǎn)火時(shí)間,控制時(shí)間間隔可精確到5 ms. 本文試驗(yàn)運(yùn)行時(shí)序如圖3所示,試驗(yàn)開(kāi)始首先觸發(fā)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),然后打開(kāi)H2、O2和空氣供給管路電磁閥,向預(yù)爆轟管內(nèi)噴注H2和O2,同時(shí)向CRDE燃燒室內(nèi)噴注H2和空氣。一段時(shí)間后關(guān)閉預(yù)爆轟管H2和O2供給管路電磁閥,然后打開(kāi)預(yù)爆轟管的點(diǎn)火開(kāi)關(guān),點(diǎn)燃預(yù)爆轟管內(nèi)的H2和O2預(yù)混氣,預(yù)爆轟管內(nèi)形成的爆轟波進(jìn)入CRDE燃燒室點(diǎn)燃H2和空氣預(yù)混氣,CRDE進(jìn)入工作狀態(tài),工作時(shí)間Δt后,關(guān)閉CRDE燃燒室H2供給管路電磁閥,繼續(xù)向燃燒室內(nèi)噴注空氣來(lái)吹除剩余的燃料,直至發(fā)動(dòng)機(jī)完全熄火。

      2 試驗(yàn)結(jié)果分析

      表1 試驗(yàn)工況表

      2.1 爆轟波傳播過(guò)程分析

      fi=1/Δti,

      (1)

      根據(jù)(2)式求得每個(gè)周期內(nèi)的傳播速度vi,

      vi=πDfi,

      (2)

      式中:D為燃燒室外徑。

      (3)

      式中:K為傳播周期個(gè)數(shù)。

      爆轟波傳播過(guò)程中頻率分布如圖4(d)所示,其主要分布在6 200~6 300 Hz范圍,爆轟波傳播平均頻率為6 268 Hz,與圖4(f)中快速傅里葉變換得到的主頻6 556 Hz吻合較好。從圖4(d)中可以看出,從第350 ms點(diǎn)火起爆開(kāi)始,爆轟波頻率逐漸增大,在380 ms爆轟波傳播頻率增大到平均值6 268 Hz附近,隨后在平均值附近上下波動(dòng),直到第560 ms時(shí)刻關(guān)閉環(huán)形燃燒室H2供給管路電磁閥開(kāi)始,爆轟波傳播頻率開(kāi)始逐漸下降,直至爆轟波完全熄滅。圖4(e)為爆轟波速度隨時(shí)間分布圖,其變化過(guò)程同頻率一致,其主要分布在1 700~1 800 m/s范圍,爆轟波傳播平均速度為1 732 m/s. 在此工況下,當(dāng)量比為1.0,初始?jí)毫蜏囟确謩e設(shè)為0.1 MPa和300 K,通過(guò)美國(guó)國(guó)家航空航天局(NASA)開(kāi)源計(jì)算程序CEA[19]計(jì)算得到Chapman-Jouguet(CJ)理論爆轟波速度為1 964 m/s. 平均傳播速度為CJ速度的88.2%,速度虧損12.8%. 造成速度虧損的主要原因如下:1)燃燒產(chǎn)物的側(cè)向膨脹以及環(huán)形燃燒室曲率對(duì)爆轟波的削弱作用;2)燃料和氧化劑摻混不均勻,部分燃料未得到充分燃燒,以及新鮮反應(yīng)物和燃燒產(chǎn)物接觸層處發(fā)生的緩然現(xiàn)象,導(dǎo)致試驗(yàn)過(guò)程中釋放的能量小于理論值。

      工況8所得高頻壓力信號(hào)如圖5(a)所示,空氣質(zhì)量流量為420.9 g/s,H2質(zhì)量流量為12.1 g/s,當(dāng)量比為1.0,氧化劑噴注面積為436.7 mm2. 與工況3一樣,爆轟波經(jīng)歷了起爆、自持傳播、熄爆的過(guò)程。與工況3不同的是,爆轟波起爆后,傳播約12 ms后在第582 ms時(shí)刻爆轟波解耦,壓力和速度降低。經(jīng)過(guò)約3 ms后再次起爆,之后維持穩(wěn)定自持傳播,沒(méi)有再次發(fā)生解耦現(xiàn)象。造成爆轟波出現(xiàn)解耦現(xiàn)象的主要原因是燃料和氧化劑分開(kāi)噴注形式導(dǎo)致?lián)交觳痪鶆颍糠秩剂衔吹玫匠浞秩紵?,燃燒釋放的熱量不足以補(bǔ)償誘導(dǎo)激波傳播時(shí)的能量損耗,爆轟波無(wú)法自持傳播,從而發(fā)生解耦現(xiàn)象。圖5(c)是壓力峰值分布圖,從圖5(c)中可以看到由于爆轟波發(fā)生解耦現(xiàn)象,在582~585 ms時(shí)壓力峰值明顯降低。圖5(d)是頻率分布圖,爆轟波傳播平均頻率為5 348 Hz,與快速傅里葉變換主頻5 394 Hz吻合較好。圖5(e)是爆轟波波速隨時(shí)間變化圖,爆轟波傳播平均速度為1 478 m/s,在582 ms時(shí)刻,爆轟波發(fā)生解耦現(xiàn)象波速降低到約1 100 m/s,之后再次形成爆轟波,速度增大。在此工況下,計(jì)算得到CJ理論爆轟波速度為1 964 m/s, 平均傳播速度為CJ速度的75.3%,速度虧損24.7%. 與工況3相比,工況8速度虧損較大,具體原因?qū)⒃?.2節(jié)進(jìn)行詳細(xì)分析。

      2.2 氧化劑噴注面積對(duì)爆轟波傳播速度的影響

      由2.1節(jié)的分析結(jié)果可知,工況8的速度虧損遠(yuǎn)大于工況3,而工況3和工況8兩組工況僅氧化劑噴注面積不同。為了確定是否是由于氧化劑噴注面積造成的速度虧損,分別在當(dāng)量比為0.75、0.9、1.0、1.1、1.3時(shí),僅改變氧化劑噴注面積進(jìn)行試驗(yàn)研究。

      對(duì)工況1~工況10按照 (2) 式求出每個(gè)周期內(nèi)的速度,按照 (3) 式求出平均速度,基于每個(gè)周期內(nèi)爆轟波的傳播速度,計(jì)算其標(biāo)準(zhǔn)偏差S,

      (4)

      計(jì)算其相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差μ,

      (5)

      根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差來(lái)評(píng)估爆轟波傳播的穩(wěn)定性。

      圖6為不同工況下的平均速度分布圖,圖7為速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差隨當(dāng)量比的變化曲線。從圖6和圖7中可以明顯觀察到,氧化劑噴注面積為217.1 mm2時(shí),當(dāng)量比相同,爆轟波傳播平均速度均大于氧化劑噴注面積為436.7 mm2時(shí)爆轟波傳播平均速度,并且氧化劑噴注面積為217.1 mm2時(shí)的速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差均小于氧化劑噴注面積為436.7 mm2時(shí)的速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)差。由此可知,氧化劑噴注面積確實(shí)是造成速度虧損以及影響爆轟波傳播穩(wěn)定性的一個(gè)重要原因,在Anand等[4]的研究中也發(fā)現(xiàn)了此現(xiàn)象??赡艿脑蛉缦拢?)由圖8可知,相同當(dāng)量比時(shí),氧化劑噴注面積為436.7 mm2工況的集氣腔壓力均小于氧化劑噴注面積為217.1 mm2時(shí)的壓力,因此噴注面積較大時(shí)氧化劑集氣腔抵抗燃燒室內(nèi)爆轟波回傳的能力較差,爆轟波回傳對(duì)氧化劑的供給造成較大影響,燃燒室頭部氧化劑噴注過(guò)程受爆轟波頭部瞬時(shí)高壓影響波動(dòng)較大,嚴(yán)重影響了燃料和氧化劑的摻混以及新鮮可燃?xì)怏w層的形成,從而導(dǎo)致較大的速度虧損。2)由于當(dāng)量比相同、質(zhì)量流量相同,氧化劑噴注面積越大,氧化劑的噴注速度越小,下游燃燒產(chǎn)物在湍流作用下與上游部分新鮮反應(yīng)物快速混合,使爆轟波前的初始狀態(tài)發(fā)生較大改變。由文獻(xiàn)[20]可知,當(dāng)燃燒產(chǎn)物與新鮮反應(yīng)物在爆轟波到來(lái)之前已經(jīng)發(fā)生混合,則相應(yīng)的CJ爆轟速度將會(huì)降低。而氧化劑噴注面積較小時(shí),氧化劑噴注速度較大,下游燃燒產(chǎn)物很難與上游新鮮反應(yīng)物混合,因此氧化劑噴注面積較小時(shí),速度虧損較小。

      此外,由圖6還可以看出,當(dāng)氧化劑噴注面積為436.7 mm2時(shí),隨著當(dāng)量比增大,爆轟波平均速度同理論CJ速度相似,呈現(xiàn)出緩慢增大的趨勢(shì)。由于當(dāng)量比較小時(shí),激波誘導(dǎo)的化學(xué)反應(yīng)放熱不足,隨著當(dāng)量比增大,化學(xué)反應(yīng)釋放的熱量增大,爆轟波強(qiáng)度變大,速度增大。當(dāng)氧化劑噴注面積為217.1 mm2時(shí),爆轟波平均速度呈現(xiàn)出與理論CJ速度略微不同的趨勢(shì)。隨著當(dāng)量比增大,平均速度先增大,在當(dāng)量比為0.9時(shí)平均速度達(dá)到最大值1 800 m/s,為理論CJ速度的93%;進(jìn)一步增大當(dāng)量比,爆轟波平均速度略微降低,但降低幅度不大,這可能是因?yàn)殡S著當(dāng)量比增大,氧化劑質(zhì)量流量變小,氧化劑噴注速度降低;由前文分析可知,氧化劑噴注速度的降低將會(huì)導(dǎo)致下游燃燒產(chǎn)物和新鮮反應(yīng)物的混合,因此造成速度虧損;同時(shí)隨著當(dāng)量比增大,由圖8可知,氧化劑集氣腔壓力降低,爆轟波引起的壓力回傳對(duì)氧化劑的供給造成較大影響,從而導(dǎo)致較大的速度虧損。

      由圖7可知,氧化劑噴注面積不變時(shí),當(dāng)量比在0.75~1.3變化時(shí),速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差隨當(dāng)量比的變化呈現(xiàn)先減小、后增大趨勢(shì)。在當(dāng)量比為0.9時(shí),速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差最小,爆轟波傳播最穩(wěn)定。

      2.3 氧化劑噴注面積對(duì)波頭高度的影響

      爆轟波波頭高度是CRDE的一項(xiàng)重要參數(shù),本文通過(guò)在軸向布置多個(gè)PCB高頻壓力傳感器。由文獻(xiàn)[21]可知,由于爆轟波波前為新鮮反應(yīng)物,溫度較低,而斜激波波前為上一輪燃燒產(chǎn)物,爆轟波處的壓力峰值將大于斜激波處的壓力峰值,通過(guò)比較壓力峰值大小來(lái)判斷爆轟波波頭高度的范圍。圖9和圖10分別為工況4和工況9下PCB1、PCB3和PCB4的高頻壓力曲線。從圖9中可以明顯觀察出,PCB1和PCB3處的壓力峰值大小基本一致,而PCB4處的壓力峰值明顯小于PCB1和PCB3處的壓力峰值,可以認(rèn)為PCB3處在爆轟波的波頭高度內(nèi),而PCB4處為斜激波,由此可判斷氧化劑噴注面積為217.1 mm2時(shí)爆轟波波頭高度為25~35 mm. 從圖10中可以看出,PCB3和PCB4處的壓力峰值基本一致且明顯小于PCB1處的壓力峰值,可以認(rèn)為PCB1處在爆轟波的波頭高度內(nèi),PCB2 處為斜激波,由此判斷氧化劑噴注面積為436.7 mm2時(shí)爆轟波波頭高度為15~25 mm. 通過(guò)以上分析可知,氧化劑噴注面積較大時(shí),爆轟波波頭高度較小,氧化劑集氣腔內(nèi)的壓力和氧化劑噴注速度均較小,不利于新鮮可燃?xì)怏w層的形成,在爆轟波傳播的一個(gè)周期內(nèi),新鮮可燃?xì)鈱拥母叨染驮叫。虼吮Z波波頭高度也較小。

      3 結(jié)論

      本文通過(guò)改變氧化劑噴注面積和當(dāng)量比對(duì)H2、空氣混合物為燃料的CRDE進(jìn)行了試驗(yàn)研究,研究了氧化劑噴注面積以及當(dāng)量比對(duì)爆轟波傳播特性的影響。得到主要結(jié)論如下:

      1)增大氧化劑噴注面積,爆轟波傳播速度虧損變大,同時(shí)爆轟波傳播穩(wěn)定性變差。氧化劑噴注面積217.1 mm2工況下,平均速度均達(dá)到CJ速度的80%以上;而氧化劑噴注面積436.7 mm2工況下,平均速度均在CJ速度的80%以下。

      2)在氧化劑噴注面積217.1 mm2、當(dāng)量比0.9時(shí)獲得了較好的試驗(yàn)結(jié)果,爆轟波平均速度達(dá)到1 800 m/s,為理論CJ速度的93%,同時(shí)爆轟波表現(xiàn)最為穩(wěn)定。在氧化劑噴注面積436.7 mm2時(shí),觀察到爆轟波解耦再起爆現(xiàn)象。在本文所有試驗(yàn)工況下爆轟波均為單波模態(tài)。

      3)氧化劑噴注面積不變時(shí),隨著當(dāng)量比增大,爆轟波的穩(wěn)定性先升高、后降低。

      4)當(dāng)推進(jìn)劑質(zhì)量流量不變時(shí),增大氧化劑噴注面積,爆轟波波頭高度減小。

      5)對(duì)于目前大部分以噴孔-環(huán)縫噴注結(jié)構(gòu)的CRDE,氧化劑噴注面積是一個(gè)重要的設(shè)計(jì)參數(shù)。

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