超声速燃烧室理想释热规律与理想几何构型的探索

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    91541106
  • 项目类别:
    重大研究计划
  • 资助金额:
    55.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

In scramjet engines, burning in supersonic stream must always cause relatively higher heat addition losses. It has been always a major concern to find the ideal heat release of supersonic combustion to the smallest irreversibility, which corresponds to the performance limitation of supersonic combustion. The optimization of the heat release of supersonic combustion is a longstanding classic problem in scramjet propulsion. Many of the present efforts centered on parameterizing the heat release and then performing parameter optimizations to find the optimal solution approximately. Inevitably, the parameterization will introduce high-dimensional problem due to the infinite degree of freedom of heat addition. In the present study, the problem of optimizing heat release is viewed from a perspective of functional theory. Different from the previous studies devoted to finding the optimal parameters in the finite-dimensional parameter space, the present study attempts to seek the ideal heat release of supersonic combustion in the infinite-dimensional function space. Further, we formulate the heat release/combustor configuration coupling optimization problem based on functional theory, aiming at finding the ideal heat release and ideal configuration of supersonic combustor. The final purpose of this study is to present the performance limitation of supersonic combustion. The preliminary findings of the study has been published in AIAA J. Propulsion and Power.
通过调节超声速燃烧释热规律来提高发动机性能是一个经典问题。一直以来对于该问题的研究主要是先人为设定有限个燃料喷注点,再通过数值模拟或试验来寻找优化的燃料喷注点位置及流量分配。但是释热规律变化理论上的无穷维自由度使得在人为假定约束下无法得到最优结果,这是对此问题有大量研究而无定论的原因所在。.考察经典问题需要新视角,我们把研究该问题的定义域从参数空间(由燃料喷注点数量、位置及流量分配等所张成)拓展到函数空间(由描述超声速燃烧释热规律的函数所组成)来搜索最佳燃烧释热规律,如此可以结合泛函理论等来对该经典问题进行演绎。并进一步提出了超声速燃烧释热规律/几何构型耦合泛函优化问题,旨在利用数学理论来帮助演绎超声速燃烧室理想释热规律与理想几何构型。该研究的最终意义在于试图通过理论演绎来探索“超声速燃烧的性能极限”。初步研究结果已发表在AIAA J. Propulsion and Power。

结项摘要

通过调节超声速燃烧释热规律来提高发动机性能是一个经典问题。一直以来对于该问题的研究主要是先人为设定有限个燃料喷注点,再通过数值模拟或试验来寻找优化的燃料喷注点位置及流量分配。但是释热规律变化理论上的无穷维自由度使得在人为假定约束下无法得到最优结果。本项目把研究该问题的定义域从参数空间拓展到函数空间来搜索最佳燃烧释热规律,如此可以结合泛函理论等来对该经典问题进行分析。通过本项目的研究,建立了超声速燃烧室理想释热规律的泛函优化方法,获得了在固定几何条件下的理想释热规律的数值结果。针对在跨声速计算中所面临的流动方程的奇异性问题,构造了新的状态变量和新的方程形式,解决了一维流动方程跨声速计算面临的数值稳定性问题。基于释热速率无约束下的内型线与释热分布耦合最优控制问题的构造,建立了描述方程。完成了释热速率有约束的内型线与释热分布耦合最优控制算法研究。并利用超声速燃烧试验台开展了不同来流条件下燃烧释热特性的地面实验研究,结合实验结果并利用经验关系计算得到燃烧释热沿轴向的释热规律。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
New Method for Solving One-Dimensional Transonic Reacting Flows of a Scramjet Combustor
求解超燃冲压发动机燃烧室一维跨音速反应流的新方法
  • DOI:
    10.2514/1.b36056
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    JOURNAL OF PROPULSION AND POWER
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Cao Ruifeng;Cui Tao;Yu Daren;Chang Juntao;Bao Wen;Wang Zhongqi
  • 通讯作者:
    Wang Zhongqi
Ideal Heat Release and Ideal Inner Configuration of Supersonic Combustor
超音速燃烧室的理想放热与理想内部结构
  • DOI:
    10.2514/1.b36593
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Propulsion and Power,
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yang Shengbo;Cui Tao;Hao Xinyue;Yu Daren
  • 通讯作者:
    Yu Daren
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  • DOI:
    10.1016/j.ast.2017.04.001
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Aerospace Science and Technology
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Yang Shengbo;Cui Tao;Hao Xinyue;Yu Daren
  • 通讯作者:
    Yu Daren

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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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