RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Физика горения и взрыва // Архив

Физика горения и взрыва, 2022, том 58, выпуск 5, страницы 79–86 (Mi fgv3)

Формирование многоголовой вращающейся детонации

В. А. Левинab, И. С. Мануйловичa, В. В. Марковac

a НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова, 119192 Москва, Россия
b Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, 690041 Владивосток, Россия
c Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 119991 Москва, Россия

Аннотация: Численно исследовано течение в камере сгорания в форме кольцевого зазора между пластинами с многоголовой вращающейся детонацией. Предполагается, что однородная пропановоздушная смесь с заданными параметрами торможения поступает в камеру сгорания через элементарные сопла, равномерно заполняющие внешнее ограничивающее ее кольцо. Газодинамические параметры смеси определяются как функции параметров торможения и статического давления в зазоре. Получены условия формирования заданного числа волн в многоголовой волне детонации, связанные с размерами камеры сгорания и параметрами инициаторов. Установлено максимальное число волн при заданных размерах камеры сгорания. Существование максимального критического числа волн в многоголовой детонации связано с блокировкой подачи горючей смеси.
При рассмотренных геометрических параметрах области течения наблюдалось формирование от одной до восьми вращающихся детонационных волн. Получено, что при неравномерном расположении инициаторов постепенно происходит выравнивание взаимных углов между волнами, составляющими многоголовую детонацию. Для расчетов, проводившихся на суперкомпьютере МГУ “Ломоносов”, использовался оригинальный вычислительный комплекс, в котором реализованы модифицированный метод Годунова и одностадийная кинетика реакций.

Ключевые слова: многоголовая вращающаяся детонация, кольцевой зазор, одностадийная кинетика, численный метод, программный комплекс, суперкомпьютер.

УДК: 533.27:534.222.2

Поступила в редакцию: 01.02.2022
Исправленный вариант: 17.02.2022
Принята в печать: 28.02.2022

DOI: 10.15372/FGV20220510


 Англоязычная версия: Combustion, Explosion and Shock Waves, 2022, 58:5, 577–584

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024