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公开(公告)号:CN115597058B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202211337226.1
申请日:2022-10-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种旋转滑动弧放电等离子体抑制燃烧振荡的燃烧器,燃烧器包括依次相接的燃烧室、阳极壳体和预混绝缘段,可燃预混气从预混绝缘段的前端送入,阳极壳体中安装有阴极圆台形电极,沿可燃预混气的流向,在阴极圆台形电极的前方设置有轴向旋流器,阳极壳体和阴极圆台形电极被配置为接通电源后产生电弧,轴向旋流器被配置为产生旋流气流,旋流气流驱动电弧在阳极壳体与阴极圆台形电极之间的电弧通道形成三维旋转滑动电弧,并形成三维空间放电等离子体区域,该区域作用于发生燃烧振荡火焰的根部及四周。本发明用旋转滑动弧等离子体作为一种动态、主动的方式作用于燃烧室火焰的根部和周围,对火焰发生的燃烧振荡状态起调控及抑制的作用。
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公开(公告)号:CN119618544A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411926120.4
申请日:2024-12-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种激波热加载的高温风洞及试验方法,涉及高温风洞试验设备技术领域,包括:激波管、风洞试验系统、压力采集系统、进排气系统;利用二次激波反射加热的方式获得高温高压气源,获得的加热气源总温更高;高温风洞完全由激波流动实现气体加热加压,无需额外电力、燃气需求,其单次试验成本更低;高温风洞试验气通过预混配置,可实现对试验气组分的精准控制,保证试验气体组分的纯净;本发明可获得覆盖宽范围工况的高温高压亚声速流场,乃至超声速流场,可用于高温横风下喷雾燃料雾化、自燃过程可视化试验诊断,准确表征燃料雾化特性、自点火特性与火焰传播特性等物理化学特性参数,为发动机燃烧室喷雾雾化燃烧组织提供试验数据支撑。
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公开(公告)号:CN110686902B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN201911055377.6
申请日:2019-10-31
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种诱发强激波的分阶段进气装置及方法,一种诱发强激波的分阶段进气装置,包括依次连接且同轴设置的拓展段、驱动段、夹膜段和实验段,所述拓展段与驱动段之间通过阀门连通,所述夹膜段设置在驱动段与实验段之间,且夹膜段与驱动段之间以及夹膜段与实验段之间分别设置有用于隔开腔室的膜片,所述压力传感器的信号输出端通过信号转换器连接至数据采集器,所述数据采集器用于采集压力传感器收集的电压信号,所述拓展段、驱动段、夹膜段和实验段分别通过阀门连接在输气管道上,所述输气管道上连接有用于为拓展段进行充气的拓展气体罐。本发明可大幅降低稀有资源氦气的使用,节约了实验成本,能显著拓宽激波管高压实验测量物理边界。
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公开(公告)号:CN115604900B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202211337225.7
申请日:2022-10-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种滑动弧放电中心等离子体与侧面等离子体协同抑制燃烧振荡的方法。利用二维刀型滑动弧和三相旋转滑动弧分别在火焰两侧和根部产生等离子体,火焰两侧施加的等离子体通过改变火焰主释热区与燃烧室出口的相对距离,进而改变燃烧室内压力脉动从燃烧室出口反射回来的路径长度,使燃烧释热率与压力脉动之间的相位差无法满足瑞利准则;火焰根部施加的等离子体产生局部释热,形成的高温区将影响火焰释热率的相位和频率,进而火焰对燃烧室内气流扰动的响应程度发生改变。这两处等离子体协同作用将破坏原先火焰不稳定释热和声波之间的耦合关系,达到抑制燃烧室燃烧振荡的目的。
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公开(公告)号:CN118460256A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410742582.4
申请日:2024-06-11
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于燃料燃烧技术领域,提供了一种基于活性组分缩短化学燃料点火延迟时间的方法。本发明的方法为将活性组分和化学燃料混合;所述活性组分包含过氧化物和/或酯类化合物;所述过氧化物为叔丁基过氧化氢和/或二叔丁基过氧化物,所述酯类化合物为2‑乙基己基硝酸酯。本发明通过使用活性组分显著缩短化学燃料的点火延迟时间,能够提高化学燃料的燃烧效率,使能源利用更加高效;添加的活性组分中有较高含量的氧,有助于减少未燃碳氢的排放,对环境造成的负面影响更小;本发明的活性组分适用于煤油、汽油、柴油等各种类型的化学燃料,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116087163B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202211567701.4
申请日:2022-12-07
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 氨反应流NH3‑PFLIF和NH‑LIF同步测量系统及方法,包括NH激发部分、NH3激发部分和信号探测与同步部分;NH激发部分利用脉冲Nd:YAG激光器泵浦染料激光器发出303.6nm的激光,激发氨反应区中基态NH(X)自由基的荧光信号;NH3激发部分采用脉冲ArF准分子激光器发出193nm深紫外激光,将氨反应器中NH3分子碎片化为激发态NH(A)自由基,并向外辐射荧光信号;信号探测与同步部分被配置为利用一台IsCMOS相机和一片带通滤波片同时探测NH‑LIF和NH3‑PFLIF的荧光信号;并采用控制策略在时域上分离两种荧光信号的相互干扰,实现NH和NH3的同步测量。
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公开(公告)号:CN115684119B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202211450769.4
申请日:2022-11-18
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种氨燃烧场NH自由基和NO污染物同步测量装置,包括激光产生部分、光束调节部分和信号探测部分;激光产生部分被配置为利用同一基频激光通过倍频得到倍频激光,激光产生部分输出基频激光与倍频激光,倍频激光包括336nm激光和224nm激光;光束调节部分用于从激光产生部分的输出中分离基频激光与倍频激光,并将分离后的倍频激光的光斑调节成片光,片光射向燃烧氨气的旋流燃烧器,激发氨燃烧场的NH自由基和NO污染物二维组分场;信号探测部分用于接收NH自由基和NO污染物发出的荧光信号,得到二者的二维组分场信息。本发明仅用一套Nd:YAG泵浦的染料激光器系统,实现氨燃烧场NH自由基和NO污染物的同步精确测量。
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公开(公告)号:CN116735026A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310500827.8
申请日:2023-05-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明为一种含水蒸汽环境速度场和温度场同步测量装置及方法,装置包括第一激光器,发出193nm波长激光;分光棱镜,将193nm波长激光分为两束并交叉打入待测对象,形成微型网络并将交叉点上的H2O解离成基态的OH;第二激光器,发出308nm波长激光;片光镜组,将308nm波长激光转化为片光并激发OH的PLIF荧光信号;分别搭配310±5nm和285±5nm滤波片的两台相机,接收激发态OH处于v’=0与v’=1振动能级的荧光信号,得到两种荧光强度信息,反演出温度场;再通过微型网格的畸变以及308nm激光和193nm激光微小时间差计算得到速度场,可同时测得压气机模型内的温度和流场信息。
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公开(公告)号:CN115389559A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211026399.1
申请日:2022-08-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明一种基于快速压缩机的炸药粉末离散化自着火实验方法,包括:1)确定快速压缩机燃烧室内环境气体的组分、比例和总压p,计算出各自分压;2)将固体炸药粉末装入快速压缩机可视化燃烧室端盖喷射系统的喷射管内;3)使压缩活塞在高油压的作用下锁在压缩下止点位置;4)将燃烧室内环境抽真空,通过配气系统向燃烧室内依次充入p1的氩气及p2的氮气;5)在高压气罐内压缩空气的驱动下,迅速从下止点压缩至上止点;6)固体炸药粉末在高压喷气的作用下通过喷射器上的喷粉孔在燃烧室内形成离散化粉末,利用高速相机和压力传感器记录压缩过程的可视化图像及动态压力变化;7)分析固体炸药粉末在离散化状态下的自着火行为,并建立燃烧模型。
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公开(公告)号:CN115389550A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211027819.8
申请日:2022-08-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N25/12
Abstract: 本发明公开了一种获得气相燃料自着火临界条件的实验方法,包括:确定气相燃料混合气各组分比例,配制混合气,并静置;向燃烧室内充入气相燃料混合气;记录压缩过程中燃烧室内混合气的光强和压力变化,并判断在该条件下混合气是否发生自着火;重复上步骤,气相燃料混合气若未发生自着火现象,继续改变燃烧室长度和进气量,观察着火情况,当两者温差小于10K时,则获得自着火临界温度;获得不同压缩终点压力下的自着火临界温度,并建立气相燃料混合气自着火临界脉谱图;若获得的自着火临界着火模拟值与自着火临界脉谱图中的实验值吻合性好,则说明气相燃料化学反应动力学机理预测准确,反之,存在不足之处。本发明能够精确的判断着火和不着火情况。
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