超临界态煤油可压缩流动特性研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11172309
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0909.实验流体力学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

本项目采用实验与理论、数值分析结合的方式,系统研究超临界态煤油可压缩性和可压缩流动机理。从理论上探讨煤油等熵、非等熵可压缩流动过程中热物性参数变化、物态转变、流态变化以及波系规律,并建立一套考虑超临界态复杂热物性的碳氢燃料可压缩流动特性分析方法。同时,以燃料多级加热/流动系统、超声速燃烧直联试验台为平台,实验研究几种典型的煤油可压缩流动:收缩-扩张喷管流、加热管流(Rayleigh流)、以及超声速气流中的横向射流。研究工作将拓宽和加深对超临界态碳氢燃料可压缩流动特性的理解,填补相关基础研究的空白,为工程应用提供基础理论和数据支撑。

结项摘要

本项目采用实验与理论分析、数值计算相结合的方式较系统地研究超临界态煤油可压缩流动特性。本项目首先发展了煤油多组分替代模型与一维可压缩流动模型相结合的理论分析方法,研究了煤油等熵加速流动、超声速流动参数变化规律、热/摩擦壅塞现象以及横向射流的出口动量变化规律。同时,基于燃料流动与传热试验系统,实验研究了超临界态煤油喷管流动、加热圆管流动与传热特征,并且通过湍流模拟方法数值研究了煤油喷管、加热圆管以及超声速气流中横向射流的流场特性。基于实验、数值计算结果,对收缩-扩张喷管的等熵加速流动机理、加热圆管内流动与传热的相似性及传热恶化机理、横向射流波系结构及射流/主流相互作用进行了较深入的讨论。另外,本项目还对另一种典型的非等熵流动,即超临界态煤油的孔板流动进行了研究,讨论了孔板流动分离、压力损失以及可能出现的壅塞现象与煤油入口温度、流速之间的关系。本项目对于超临界态煤油可压缩流动的研究将有助于加深对超临界流体特性及相关机理的认识,并且为超临界流体在工程中的应用提供参考。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(23)
专利数量(0)
Development of efficient and accurate skeletal mechanisms for hydrocarbon fuels and kerosene surrogate
开发碳氢燃料和煤油替代品的高效、准确的骨架机制
  • DOI:
    10.1007/s10409-015-0434-5
  • 发表时间:
    2015-07
  • 期刊:
    Acta Mechanica Sinica
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Ma, Sugang;Zhang, Xinyu;Sung, Chih-Jen;Niemeyer, Kyle E.
  • 通讯作者:
    Niemeyer, Kyle E.
考虑煤油裂解效应的超声速燃烧室再生冷却过程分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    推进技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王曦;仲峰泉;陈立红;张新宇
  • 通讯作者:
    张新宇
Numerical investigation on flow and convective heat transfer of aviation kerosene at supercritical conditions
超临界条件下航空煤油流动与对流传热的数值研究
  • DOI:
    10.1007/s11431-012-5075-3
  • 发表时间:
    2008-07
  • 期刊:
    Science in China - Series E: Technological Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Guoxin Dang;Fengquan Zhong;Lihong Chen;Xinyu Chang
  • 通讯作者:
    Xinyu Chang
Numerical Study of Turbulent Flow and Convective Heat Transfer Characteristics in Helical Rectangular Ducts
螺旋矩形管道内湍流及对流传热特性的数值研究
  • DOI:
    10.1115/1.4028583
  • 发表时间:
    2014-12
  • 期刊:
    Journal of Heat Transfer-Transactions of the ASME
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邢云绯
  • 通讯作者:
    邢云绯
矩形横截面螺旋管湍流流动与传热特性的数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邢云绯;仲峰泉;张新宇
  • 通讯作者:
    张新宇

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其他文献

Effect of rib height on turbulent flow and heat transfer of kerosene in rectangular duct
肋板高度对矩形管道内煤油湍流及传热的影响
  • DOI:
    10.1007/s10409-022-22062-4
  • 发表时间:
    2022-05
  • 期刊:
    Acta Mechanica Sinica
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    李冼;仲峰泉;邢云绯
  • 通讯作者:
    邢云绯
The Influence of Geometrical and Inlet Parameters on the Impingement Cooling of Aviation Kerosene
几何参数和入口参数对航空煤油冲击冷却的影响
  • DOI:
    10.1115/1.4054278
  • 发表时间:
    2022-04
  • 期刊:
    Journal of Heat Transfe
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邢云绯;范文慧;杜蒙蒙;仲峰泉
  • 通讯作者:
    仲峰泉
高马赫数、长时间运行发动机试车台喷管热载荷分析及冷却优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    第四届高超声速科技学术会议会议日程及摘要集
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    仲峰泉;邢云绯;宋宏伟;岳连捷;李东霞;张新宇
  • 通讯作者:
    张新宇
带主动冷却的超声速燃烧室传热分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    推进技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    仲峰泉;范学军;俞刚
  • 通讯作者:
    俞刚
气动加热对主动冷却超声速燃烧室热结构的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    第四届高超声速科技学术会议会议日程及摘要集
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋宏伟;吴臣武;仲峰泉;孙泉华;范学军;樊菁
  • 通讯作者:
    樊菁

其他文献

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仲峰泉的其他基金

微结构作用下亚/超临界态煤油流动与传热机理研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
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  • 项目类别:
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微结构作用下亚/超临界态煤油流动与传热机理研究
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超声速气流中乙烯/氢混合燃料横向射流的自点火过程与机理研究
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超临界态煤油流动和传热特性的实验与数值研究
  • 批准号:
    10902115
  • 批准年份:
    2009
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
吸热碳氢燃料再生冷却技术的数值研究
  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    专项基金项目

相似国自然基金

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  • 批准年份:
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相似海外基金

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  • 财政年份:
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  • 项目类别:
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AI项目解读示例

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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