激波汇聚的激波动力学实验方法及其应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11862009
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    39.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0909.实验流体力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

As a hydrodynamics phenomenon, shock convergence is closely related to human activities. In terms of shock convergence, the key of its research and application is how to obtain an ideal converging shock in experiment. Previous studies have shown that a planar shock can be transformed continuously and smoothly into a cylindrical converging shock in a rectangular-section shock tube by the use of shock dynamics to design wall profile. Utilizing this method, this project will study the ignition and detonation initiation process in the ignition time gradient environment induced by the cylindrical converging shock. On the other hand, in this project, the method that a planar shock transforms continuously and smoothly into a spherical converging shock in a axisymmetric circular-section shock tube will be presented by shock dynamics and be verified by experiment and numerical simulation. Then this method will be used to set up a spherical-shock-convergence experimental platform and correlationnal studies will be carried out on the basis of the comprehensive assessment of the foundations and conditions of applicant and support organization.
激波汇聚作为一种流体动力学现象,与人类活动密切相关。就激波汇聚而言,其研究及应用的关键在于如何在实验中获得理想的汇聚激波。已有研究表明,在矩形截面激波管内,可以依据激波动力学理论设计管壁型面,使平面激波连续光滑的转变为圆柱面汇聚激波。本项目将采用此方法,详细研究可燃气体中圆柱面汇聚激波诱导点火时间空间梯度环境下的点火及爆轰形成过程。另一方面,在理解并掌握激波动力学理论的基础上,提出轴对称圆形截面激波管内平面激波连续光滑转变为球形汇聚激波的方法,并对该方法进行实验及数值模拟验证。然后综合评估申请人以及依托单位所具备的基础条件,采用该方法搭建球形激波汇聚实验平台开展相关研究。

结项摘要

激波汇聚作为一种流体动力学现象,与人类活动密切相关。就激波汇聚而言,其研究及应用的关键在于如何在实验中获得理想的汇聚激波。项目负责人所在课题组前期在矩形变截面激波管内,依据激波动力学理论设计管壁型面,使平面激波连续光滑的转变为圆柱面汇聚激波。本项目采用此方法实验生成圆柱面汇聚激波诱导反应活性梯度环境预混可燃气体自点火,并考虑流场特征线为声波传播轨迹,采用特征线法分析燃烧波与声波相对速度,对弱爆轰-CJ爆轰的相互转变过程进行了详细的研究。进一步,本项目深入研究了激波在圆形变截面激波管中的运动,从激波运动规律的物理源头入手,对普适性激波动力学方程进行推演,构建了适用于圆形变截面激波管的轴对称坐标系激波动力学非线性特征线理论,基于该理论提出圆形变截面激波管平面激波-球面激波相互转变的型面反设计方法。后期基于圆形变截面激波管可以设计新型激波风洞、弹道靶/轻气炮、激波冲击压缩/加载设备,使其较原有传统设备实验性能大幅提升,运行成本及风险大幅降低,用于开展更加深入的工程/科学研究。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(0)
Autoignition and combustion wave propagation in a spatial reactivity gradient environment constructed using the shock-converging method
使用激波收敛方法构建的空间反应性梯度环境中的自燃和燃烧波传播
  • DOI:
    10.1016/j.combustflame.2020.10.034
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    combustion and flame
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    杨剑挺;侯自豪
  • 通讯作者:
    侯自豪

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其他文献

一种形状可控的激波增强管道型线设计新方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    詹东文;杨剑挺;杨基明;朱雨建
  • 通讯作者:
    朱雨建
变弯度机翼准定常流动分离特性的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中国科学:物理学 力学 天文学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨文超;杨剑挺;王进;杨基明;徐庶民;凌鹏;YANG WenChao 1 , YANG JianTing 1 , WANG Jin 1 , YA;2 Experimental Center of Engineering;Material
  • 通讯作者:
    Material

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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

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          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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