湍流燃烧中火焰与流动相互作用的非局部与定量描述及其物理机理研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91441116
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Because of the flame-turbulence interaction, the main challenges in understanding turbulent combustion physics lie in a better description of the such interaction. More specifically, we focus on how to quantify and characterize the scale and filed properties of the interaction. These topics are extremely important but unfortunately relative scarce. Most of the relevant existing results focus on the local properties; thus our understanding of turbulent flames has been largely confined. This project aims on the few fundamentally important topics both for the premixed and non-premixed turbulent combustion systems. Theoretically and numerically it is possible to characterize the nonlocal statistics in a quantitative manner. With the aid of some novel approaches developed in fundamental turbulence, it is possible to facilitate the understanding of the following important problems, such as the possible quantitative relation between the turbulent flame speed and the flowing parameters, the more precise description of the topological features of turbulent flame and the influences of the flame edge on the overall combustion performance. This study will improve the understanding of fundamental physics of turbulent flames, and turbulent flame models as well.
由于火焰与湍流场的相互作用,从物理机理方面而言湍流燃烧的主要挑战性在于如何更好地对这种相互作用合理地刻画;更具体地说,如何将这种相互作用定量化,如何定义火焰与流动的尺度与场特性。这是理解湍流燃烧物理与发展模型的重要课题,但已有的工作十分有限。一般局限于定性的描述与常规的局部(或点)统计,这使得很多重要的湍流燃烧物理不能深入理解。本研究课题将针对于湍流预混与湍流扩散火焰中的若干核心问题从理论,数值模拟及分析的角度做深入探讨,将流场的非局部影响定量刻画,研究湍流火焰统计特性的合理的定量统计描述,湍流火焰速度对湍流场的定量依赖关系及湍流火焰边界的特殊行为等重要问题。这项工作将更好地理解湍流火焰的基础物理,并尝试改进与发展湍流燃烧模型。

结项摘要

湍流燃烧中的核心问题是火焰与流动及边界的相互作用。在高强度湍流中由于受局部强耗散影响,火焰面会出现破碎、褶皱及熄火等复杂行为。另外在有限空间中,壁面条件会导致近壁火焰的特殊规律。本研究课题针对这些很有挑战性的问题,深入探讨了湍流火焰在不同尺度下的相似行为,流场的涡结构与火焰与壁面的相互作用。主要结果总结如下:1)通过发展新的数据分析方法,例如涡线元结构,multi-level segment analysis方法等对湍流燃烧中的基础物理有了进一步的认识,包括涡场与拟涡场的特性对比,多层次多尺度特性的提取等;2)通过对湍流非预混火焰DNS结果的分析,发现了火焰结构中的标度率行为,并且将层流flamelet方程推广到了在大涡模拟框架下的湍流flamelet方程;3)分析了火焰与壁面的相互作用及其对湍流结构的影响,系统研究了绝热壁面,等温冷壁面等不同边界条件下湍流火焰燃烧速度、湍流火焰厚度、湍流火焰膨胀度、湍流燃烧后温度以及湍流火焰燃烧机制的变化。这些重要的基础工作对理解湍流火焰,火焰模型的发展都具有奠基性的意义。由此可能发展出新的湍流燃烧计算模型/子模型,从而为工程预测做出应有的贡献。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(0)
Analysis of the filtered non-premixed turbulent flame
过滤非预混湍流火焰分析
  • DOI:
    10.1016/j.combustflame.2016.07.010
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Combustion and Flame
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Li Po Wang
  • 通讯作者:
    Li Po Wang

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其他文献

Structures of the vorticity tube segment in turbulence
湍流中涡管段的结构
  • DOI:
    10.1063/1.3701376
  • 发表时间:
    2012-04
  • 期刊:
    Physics of Fluids
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    王利坡
  • 通讯作者:
    王利坡

其他文献

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王利坡的其他基金

受限空间中湍流火焰与约束边界的相互作用及模型发展
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55 万元
  • 项目类别:
受限空间中湍流火焰与约束边界的相互作用及模型发展
  • 批准号:
    12272229
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    55.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
湍流矢量场的几何结构研究
  • 批准号:
    11172175
  • 批准年份:
    2011
  • 资助金额:
    58.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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