基于非平衡等离子体的液体火箭发动机高频燃烧不稳定性新型主动控制机理研究

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基本信息

项目摘要

High frequency combustion instability has always been the difficulty and research focus in the liquid rocket engine (LRE) field due to its huge destructiveness, complex mechanisms, and uncontrollability. Currently, non-equilibrium plasma assisted combustion (PAC) has shown certain capability in improving the aerospace propulsion. Most studies have concentrated on the combustion enhancement and ignition acceleration by PAC, while in the aspect of combustion instability control, especially for the high frequency combustion instability, few literature can be found. A revolutionary break through might be reached if the non-equilibrium plasma is applied to high frequency combustion instability control in LRE. This project aims at solving the high frequency combustion instability problem in LRE by PAC technology. These problems involve the effect of non-equilibrium plasma on the shape and stability of diffusive flame under different pressure; the effect of non-equilibrium plasma on the combustion instability of LRE with three propellant schemes, i.e. H/O, C/H/O, and C/H/O/N; and the influence of non-equilibrium plasma on evaporation and ignition of the hypergolic propellant liquid drop under high oscillating pressure. The research achievement may provide flexible methods in solving the problems resulting from high frequency combustion instability in the LREs in use. In addition, related studies will contribute to the understanding of the interaction mechanisms among plasma, sound, and heat.
高频燃烧不稳定性具有破坏性强、机理复杂、难以控制等特点,一直是液体火箭发动机研究领域的重难点。当前非平衡等离子体辅助燃烧技术在航空航天动力方面展现了一定潜力,然而现阶段的研究集中于等离子体对燃烧的增强与促进,在燃烧不稳定控制,尤其是对高频不稳定燃烧的影响方面还缺乏认识。本项目探索利用非平衡等离子体控制高频不稳定燃烧,有望在液体火箭发动机不稳定燃烧控制领域带来革命性变化。具体将分别研究不同压力环境下非平衡等离子体对扩散火焰形态及熄燃特性的控制,非平衡等离子体对H/O、C/H/O和C/H/O/N三类不同推进剂液体火箭发动机高频燃烧不稳定性的控制效果和作用机理,以及高压、压力振荡环境下非平衡等离子体对自燃推进剂液滴蒸发、着火特性的影响。研究成果有望为解决涵盖我国现役主流推进剂的液体火箭发动机高频燃烧不稳定问题提供主动且灵活的方案,并通过相关研究掌握等离子体与释热、声学振荡之间的作用机理。

结项摘要

高频燃烧不稳定性具有破坏性强、机理极其复杂、难以控制等特点,一直是液体火箭发动机研究领域的重点与难点,严重制约了发动机的可靠性。为深入认识不同推进剂液体火箭发动机高频燃烧不稳定性诱发机理,拓展等离子体辅助燃烧技术内涵,本项目采用实验与仿真结合的方法主要从非平衡等离子体对扩散火焰形态及熄燃特性的控制、对三类不同推进剂液体火箭发动机高频燃烧不稳定性的控制效果和作用机理、高压压力振荡环境下非平衡等离子体对自燃推进剂液滴蒸发着火特性的影响几方面进行了深入研究。取得的重要结论有:通过调节氧喷嘴的长度可以有效抑制纵向高频燃烧不稳定;在液氧/煤油发动机中富氧工况下燃烧室稳定性裕度降低;液滴直径和雾化角均存在一个中间取值范围,对不稳定燃烧较为敏感;液膜冷却燃料射流在激发和驱动高频燃烧不稳定的过程中起到重要作用,其与其他喷嘴间的相互作用会导致释热率热点的出现;驻波模态下的切向燃烧不稳定主要由外圈喷嘴驱动,旋转模态下的切向燃烧不稳定主要由外圈喷嘴以及液膜冷却射流驱动;在控制火焰过程中存在等离子体气动效应,该效应源于等离子体丝状通道的虚拟“风扇”作用;非平衡等离子体热效应很弱,对燃烧的影响可以忽略;等离子体喷嘴具有强化燃烧、稳定火焰、扩宽着火极限的作用,电压越高效果越明显;爆发模式等离子体喷嘴能取得与连续模式相同的火焰控制效果,且在防止爬电方面更优;表面介质阻挡放电喷嘴由于气动效应更强,其对火焰稳定能力好于体介质阻挡放电,且具有更低的费效比;等离子体提高了燃料液滴燃烧初始阶段的相关化学反应速率,加速了液滴蒸发燃烧,约化场强越高,液滴点火延时和生存时间越短;非平衡等离子体能够提高氢氧火箭发动机燃烧效率,正向气动激励更有利于发动机燃烧性能提升;准直流放电等离子体主要通过降低燃烧室局部释热率来抑制不稳定燃烧,为更好地控制高频不稳定燃烧,应采用对称双激励器布置方案,并结合高频、小占空比激励方式。

项目成果

期刊论文数量(28)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(21)
Numerical investigation of spray self-pulsation characteristics of liquid-centered swirl coaxial injector with different recess lengths
不同凹槽长度液心旋流同轴喷射器喷雾自脉动特性数值研究
  • DOI:
    10.1016/j.ijmultiphaseflow.2021.103592
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    International Journal of Multiphase Flow
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Yongjie Ren;Kangkang Guo;Jiafeng Zhao;Wansheng Nie;Yiheng Tong;Wei Chu
  • 通讯作者:
    Wei Chu
Mixing enhancement mechanism of combined H2eWater jets in supersonic crossflows in a combustor with an expanded section
膨胀截面燃烧室超音速横流中组合氢水射流的混合增强机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    international journal of hydrogen energy
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Jiafeng Zhao;Wei Lin;Chenglong Yan;Zhi Zheng;Yiheng Tong;Wansheng Nie
  • 通讯作者:
    Wansheng Nie
隔板对液体火箭发动机燃烧室声学模态特性的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    航空动力学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张泽昊;樊志伟;董立宝;何博;聂万胜
  • 通讯作者:
    聂万胜
基于激光的燃烧场温度诊断方法综述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    气体物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王海青;林伟;仝毅恒;朱杨柱;苏凌宇;聂万胜
  • 通讯作者:
    聂万胜
亚临界环境下煤油液滴燃烧特性仿真
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    兵器装备工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴海龙;聂万胜;郑直;何博
  • 通讯作者:
    何博

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其他文献

空桶燃烧室内连续旋转爆震的稳定性分析
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    乔野
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    --
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    推进技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    范良忠;史强;林伟;王家森;聂万胜
  • 通讯作者:
    聂万胜

其他文献

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聂万胜的其他基金

液氧/甲烷火箭发动机超临界压力振荡环境下等离子体助燃稳燃研究
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  • 批准年份:
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液体火箭发动机燃烧不稳定性主动控制与被动控制机理
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目

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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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