基于大涡模拟-化学反应动力学的汽油机超级爆震机理的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51406135
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 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

With the development of engines are prone to be downsized and to higher power output, there is a new abnormal combustion phenomenon in turbocharged direct injection gasoline engine, known as super knock, which has a severe influence on the engine performance and life. So, the study of super knock mechanism for the engine is the core scientific issue for developing the turbocharged direct injection gasoline engine, and its findings can provide adequate theoretical guidance to the development of the engine. Firstly, in this project, in order to solve the contradiction between maintaining the ability and reducing the size of the mechanism, a new, practical, simplified alternative chemical reaction kinetic model will be developed to represent gasoline fuel, and the developed model will be validated against shock tube, flow reactor, jet-stirred reaction, laminar flame speed etc. Secondly, in this project, the occurrence timing, location, intensity and intermediate products of super knocking combustion will be studied by using LES (large eddy simulation) coupled with chemical reaction kinetics, which include the thermodynamic properties, fluid properties and chemical kinetics properties. Finally, in this project, the effects of the spark timing, EGR (exhaust gas recirculation) technique, mixture concentration and combustion chamber shape for suppressing super knock will be studied, and get the optimal suppression solution. In the word, the study will explore the super knock mechanism of gasoline engine, and further reveal the super knock unknown mechanism will be the largest academic contribution.
随着发动机轻量化和动力性的提高,增压直喷式汽油机会出现一种新的异常燃烧现象,即:超级爆震,严重影响发动机的性能和寿命。因此,开展超级爆震机理的研究是开发增压直喷式汽油机的核心科学问题,研究结果可以为发动机技术的进步和成熟提供理论性指导。首先,本项目将根据汽油表征燃料化学反应动力学的研究现状,建立一种新的、实用的、简化的能够表征汽油燃料的化学反应动力学模型,并将构建的模型进行验证;其次,从缸内混合气体的热力学、流体力学以及化学反应动力学等特性出发,通过运用LES耦合化学反应动力学的方法,探索超级爆震的发生时间、地点、强度以及中间产物的生成与反应情况;最后,充分考虑发动机的动力性、经济性等因素,探索点火相位、EGR技术、混合气浓度以及燃烧室形状等参数对发动机超级爆震的影响,并给出最佳的抑制方案。总之,探索汽油机超级爆震机理的研究,进一步揭示超级爆震的未知机理将是本项目的最大学术贡献。

结项摘要

本项目主要是通过运用大涡模拟耦合化学反应动力学的方法开展了缸内直喷汽油机超级爆震机理的研究。开展汽油机超级爆震机理的研究是开发缸内直喷汽油机的核心科学问题,研究结果可以为汽油机缸内直喷技术的进步和成熟提供原理性指导。项目开展以来所取得的研究工作及取得的研究成果主要包括:(1) 开展了异辛烷简化化学反应动力学的研究工作。通过研究,提出了异辛烷简化化学反应机理;(2) 开展了正庚烷简化化学反应动力学的研究工作。通过研究,提出了正庚烷简化化学反应机理;(3) 开展了汽油表征燃料PRF简化化学反应动力学的研究工作。通过研究,提出了汽油表征燃料PRF的简化化学反应机理;(4) 开展了汽油机超级爆震机理的研究工作。通过研究,揭示了汽油机超级爆震的发生时间、地点、强度以及关键中间组分的生成与反应等情况;(5) 开展了汽油机超级爆震抑制措施的研究。通过研究,探讨了发动机的点火时间、EGR技术对汽油机超级爆震强度的影响。项目执行3年以来,目前已发表学术期刊论文10篇,其中SCI期刊检索论文共计7篇 (国际Top期刊论文共计6篇);发表国际专著1部;培养硕士研究生3名。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Numerical analysis of knock during HCCI in a high compression ratio methanol engine based on LES with detailed chemical kinetics
基于 LES 的高压缩比甲醇发动机 HCCI 期间爆震的数值分析以及详细的化学动力学
  • DOI:
    10.1016/j.enconman.2015.02.053
  • 发表时间:
    2015-05
  • 期刊:
    Energy Conversion and Management
  • 影响因子:
    10.4
  • 作者:
    Xudong Zhen;Yang Wang
  • 通讯作者:
    Yang Wang
A new improvement on a chemical kinetic model of primary reference fuel for multi-dimensional CFD simulation
用于多维CFD模拟的初级参考燃料化学动力学模型的新改进
  • DOI:
    10.1016/j.enconman.2015.11.061
  • 发表时间:
    2016-02
  • 期刊:
    Energy Conversion and Management
  • 影响因子:
    10.4
  • 作者:
    Xudong Zhen;Yang Wang;Daming Liu
  • 通讯作者:
    Daming Liu
An overview of the chemical reaction mechanisms for gasoline surrogate fuels
汽油替代燃料的化学反应机理概述
  • DOI:
    10.1016/j.applthermaleng.2017.06.101
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    APPLIED THERMAL ENGINEERING
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Zhen Xudong;Wang Yang;Liu Daming
  • 通讯作者:
    Liu Daming
Numerical analysis on original emissions for a spark ignition methanol engine based on detailed chemical kinetics
基于详细化学动力学的火花点火式甲醇发动机原始排放数值分析
  • DOI:
    10.1016/j.renene.2015.03.027
  • 发表时间:
    2015-09
  • 期刊:
    Renewable Energy
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Xudong Zhen;Yang Wang
  • 通讯作者:
    Yang Wang
SI燃烧过程优化途径的试验和仿真研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    内燃机工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖欢;汪洋;刘宇;席博文;付长来;甄旭东
  • 通讯作者:
    甄旭东

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其他文献

SI燃烧过程优化途径的仿真和实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    内燃机工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖欢;汪洋;刘宇;席博文;付长来;甄旭东
  • 通讯作者:
    甄旭东
二冲程气道喷射式液压自由活塞发动机喷射方式分析及优化仿真
  • DOI:
    10.14188/j.1671-8844.2021-03-010
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    武汉大学学报. 工学版
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李常铭;汪洋;耿鹤鸣;李智勇;董翔宇;甄旭东
  • 通讯作者:
    甄旭东
低回油高压共轨喷油器方案优化
  • DOI:
    10.13949/j.cnki.nrjgc.2021.02.011
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    内燃机工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱瑞;汪洋;耿鹤鸣;董翔宇;王明博;甄旭东
  • 通讯作者:
    甄旭东
汽油机进气过程缸内气流及边界层流动特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    内燃机学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘大明;李卫;王天友;田福全;甄旭东
  • 通讯作者:
    甄旭东
二冲程液压自由活塞发动机换气过程影响因素的仿真研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    内燃机工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡耀辉;汪洋;耿鹤鸣;李智勇;李常铭;甄旭东
  • 通讯作者:
    甄旭东

其他文献

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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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