您的位置: 专家智库 > >

朱韶华

作品数:15 被引量:43H指数:4
供职机构:北京航空航天大学宇航学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:航空宇航科学技术更多>>

文献类型

  • 12篇期刊文章
  • 2篇会议论文
  • 1篇专利

领域

  • 14篇航空宇航科学...

主题

  • 7篇燃烧室
  • 6篇支板
  • 6篇喷注
  • 6篇超燃
  • 6篇冲压发动机
  • 5篇火箭
  • 5篇超燃冲压
  • 5篇超燃冲压发动...
  • 4篇当量比
  • 4篇燃烧
  • 4篇火箭发动机
  • 4篇超燃燃烧室
  • 3篇煤油
  • 3篇凹腔
  • 2篇双模态冲压发...
  • 2篇燃料
  • 2篇凹腔燃烧室
  • 1篇当量
  • 1篇定常
  • 1篇亚燃

机构

  • 15篇北京航空航天...
  • 2篇南阳理工学院
  • 2篇北京动力机械...
  • 1篇天津大学
  • 1篇中国航天科工...

作者

  • 15篇朱韶华
  • 15篇徐旭
  • 7篇田亮
  • 4篇刘刚
  • 3篇陈兵
  • 3篇李轩
  • 2篇郭新华
  • 2篇张岩
  • 2篇纪鹏飞
  • 1篇邹吉军
  • 1篇鄂秀天凤
  • 1篇潘伦
  • 1篇刘亚冰
  • 1篇侯金丽

传媒

  • 10篇推进技术
  • 1篇北京航空航天...
  • 1篇航空动力学报

年份

  • 3篇2018
  • 5篇2017
  • 5篇2016
  • 1篇2014
  • 1篇2013
15 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
双模态冲压发动机中的模态转换研究综述被引量:15
2013年
在以双模态冲压发动机为推进装置的高超声速飞行器的加速过程中,燃烧室内的释热量及其分布必须做出相应的调整,使得发动机从亚燃模态转换为超燃模态。在模态转换过程中,由于燃烧室下游边界条件突然从热力壅塞状态变为无壅塞状态,其壁面压力分布会发生明显改变。这将使作用在飞行器上的推力和动量发生突然变化,可能会导致飞行器失去控制。因此,如何实现不同燃烧模态的平稳转换,是燃烧室设计中的技术难点。本文详细介绍了双模态冲压发动机中不同燃烧模态的定义和判定准则、模态转换的实现方式、模态转换的机理,以及在模态转换时可能存在的激波反射结构转换迟滞和火焰结构转换迟滞现象。
张岩朱韶华刘刚李轩徐旭
关键词:双模态冲压发动机亚燃模态模态转换
RBCC引射火箭燃烧室设计及试验研究被引量:4
2014年
为了满足RBCC推进系统需求,进行了气氧/煤油引射火箭燃烧室的设计和试验研究。燃烧室室压为2MPa,氧燃比为1.6,火箭流量在95~285g/s范围内变化。通过火箭单独的冷、热态试验,对其流量控制、点火、喷注及面板和身部热防护进行了考核验证,均得到了较满意的结果。在此基础上研究了RBCC联试中火箭燃烧室的工作性能,试验结果表明:燃烧室的特征速度燃烧效率能达到88%~98%,且受到流量、氧燃比、动量通量比和喷注压降的影响较大,在适合的范围内选取大的动量通量比和喷注压降,能得到更好的雾化、掺混及燃烧性能;气氧/煤油的内直外旋喷嘴构型在煤油压降仅为设计点的11%时,仍能通过有效的气动作用,获得88%以上的特征速度燃烧效率;点火器的吹除气在占到火箭流量5%时,会造成燃烧室3%的性能损失,需要在试验中进行控制并在性能计算时予以考虑。在对火箭单试和联试的比较中发现,联试中由于其特征长度长燃烧更充分,火箭得到了近7%的特征速度燃烧效率增长。
朱韶华田亮刘亚冰侯金丽李轩徐旭
关键词:火箭基组合循环
混合喷注器及小型液体火箭发动机
本发明涉及液体火箭发动机技术领域,尤其是涉及一种混合喷注器及小型液体火箭发动机。所述混合喷注器包括壳体、盖板和芯体;壳体内设置有氧化剂腔和燃料腔;氧化剂腔为环状,且氧化剂腔环绕燃料腔设置。盖板盖设于壳体上端面上并与壳体相...
杨庆春屈原朱韶华徐旭
文献传递
喷射方式对煤油超声速燃烧性能影响的数值研究被引量:2
2016年
为了优化超燃冲压发动机燃料喷注系统,提高燃烧性能和发动机可靠性,基于串联凹腔燃烧室构型,对不同燃料喷射方式下液态煤油超声速燃烧进行了三维数值研究,着重分析了壁喷与环喷两种燃料喷射方式对燃烧室性能的影响,并与试验测得的壁面静压数据进行了对比。研究结果表明,环喷改善了掺混效果,使燃料在流道中分布均匀,使其燃烧效率比壁喷提高了4.36%;两种喷射方式下沿程总压损失基本相当,在出口处总压损失了约50%;在第二排喷点下游,环喷得到的CO2分布范围比壁喷大,且更均匀,体现了其促进燃烧的特性;环喷因燃料动压比较壁喷的小,故其燃料穿透深度比壁喷小。综合来看,建议在相同的燃料当量比下,选择壁喷方式,以简化燃料喷注系统,提高发动机的可靠性。
刘刚朱韶华郭新华田亮徐旭
关键词:总体性能
含铝金属化浆体推进剂火箭发动机燃烧性能试验研究被引量:7
2018年
为研究含铝浆体推进剂的燃烧特性,对浆体推进剂模型火箭发动机开展了一系列试验研究。分别将质量分数为21%的纳米铝粉颗粒以及质量分数为12%的氢化铝复合粒子加入到JP-10燃料中,对比分析了浆体燃料与纯净燃料在燃烧性能方面的差异。燃烧试验的氧燃比为1.6~2.0。试验结果表明:与纯净JP-10燃料相比,加入金属颗粒的JP-10浆体燃料在雾化和燃烧过程中产生了严重的结块聚集效应,导致其燃烧效率与质量比冲明显降低,而由于浆体燃料密度远大于纯净JP-10燃料,含纳米铝颗粒的浆体燃料的密度比冲相比于纯净JP-10燃料有大幅提高,提高幅度为5.5%~14.6%。试验还发现浆体燃料的点火延迟略低于纯净JP-10燃料,金属颗粒的加入对推进剂点火性能有积极的影响。试验中采集了喷管出口的固体燃烧产物并进行了XRD,EDS,SEM,TEM等多种手段分析,发现浆体燃料中铝的氧化率约为64%~74%,颗粒团聚现象明显,主要呈球形,尺寸分布不均,约为500nm^3μm。
邵昂朱韶华鄂秀天凤潘伦邹吉军徐旭
关键词:燃烧性能火箭发动机
支板内嵌火箭发动机双路调节特性试验研究
支板引射发动机是目前很有发展前景的一种组合循环发动机,发动机流道内安装有多个支板,引射火箭内嵌于支板中。当采用同一条供应主管路对多个引射火箭供应推进剂时,引射火箭的安装位置可能使各支路的管路长度不等。本文对双推力室的支板...
李慧强徐旭屈原朱韶华
双支板超燃燃烧室上游支板喷注位置的影响
2016年
在双支板超燃燃烧室的直连试验中,以液体煤油为燃料,针对上游支板上的3个喷注位置对燃烧的影响进行了研究.在试验过程中获得了壁面压力数据,并通过一维冲量分析法处理.试验结果表明:煤油在两支板同时喷注时,热力喉道的位置受上游支板喷注位置显著影响.在上游支板的3个喷注位置中,第1,2位置分别喷注时超燃燃烧室压力分布基本相同,与第3位置喷注相比燃烧效率高6.3%-7.5%,内推力高16.7%-17.4%.试验的结果表明,在第1位置喷注时燃料能够在上游维持燃烧,但第3位置喷注时燃料无法在上游维持燃烧.结合数值仿真的结果分析,上游支板上的喷注位置到支板尾缘的距离L≥80mm时,燃料在支板尾缘处有较高的混合效率并形成稳定的燃烧.
田亮徐旭朱韶华
关键词:超燃冲压发动机支板
双支板超燃冲压发动机燃烧特性研究被引量:1
2017年
为研究分级喷注超燃冲压发动机火焰稳定、燃烧状态及火焰传播特性,以双支板超燃燃烧室为基本构型,开展了当量比连续调节试验研究。模拟低飞行马赫数5.5工况,燃烧室入口马赫数为2,总温1436 K,试验表明:燃烧室单独上游喷注熄火当量比为0.19,该值不受下游燃烧的影响;单独下游喷注熄火当量比为0.46,上游火焰会削弱下游当量比变化对壁面压力的影响,并且会使下游熄火当量比值降低。通过调节上游当量比可实现燃烧状态的转换,转换过程存在迟滞。模拟高飞行马赫数6.5工况,燃烧室入口马赫数为3,总温1 899 K,试验表明:随着总温的增加,单独上游喷注可实现点火和稳焰,上游火焰发生抬举,燃烧室抗反压能力增强,可喷注更多燃料。
纪鹏飞徐旭陈兵朱韶华刘刚
关键词:超燃冲压发动机燃烧支板当量比
双支板超燃燃烧室变当量比喷注试验研究被引量:1
2017年
为研究超燃冲压发动机分级喷注的性能特点,基于双支板燃烧室开展变当量比喷注下的燃烧现象、释热规律以及发动机内推力性能试验研究。燃烧室入口马赫数2,总温1436K。煤油流量的调节速率分别为11.97g/s^2和35.90g/s^2。不同当量比调节速率的试验表明,当量比调节速率不影响试验结果。随着上游当量比的减小,上游火焰由充满支板尾部逐渐转变为在剪切层附近分叉。试验中发现,燃烧室存在两种稳定的燃烧状态:上游燃烧状态和下游燃烧状态。上游燃烧状态下,上游当量比相同而下游当量比不同时,燃烧室内推力差别不显著;下游燃烧状态下,增加上游喷注会提高燃烧室性能。上游燃烧状态变化到下游燃烧状态的上游当量比为0.19。在相同总当量比下,上游多分配当量比获得的上游燃烧状态可使内推力增加。
纪鹏飞朱韶华陈兵徐旭
关键词:超燃冲压发动机燃烧室燃烧
当量比分配对双级喷注超燃燃烧室性能影响的数值研究被引量:1
2017年
为了研究当量比分配对超燃燃烧室性能的影响,对煤油在基于双级支板喷注的双模态冲压发动机中的超声速燃烧过程进行了数值模拟研究。超燃燃烧室进口污染空气由烧氢补氧加热器提供,总温为1231K,入口马赫数为2.0。液态煤油通过两级十字型布置的支板直喷入燃烧室,全局当量比恒定为0.8,采用了三种不同的上下游燃料分配方案。数值模拟采用k-ωSST模型来模拟湍流;离散相模型来模拟煤油液雾的破碎、雾化、蒸发以及与连续场之间的耦合过程;部分预混火焰面模型来考察湍流与化学反应之间的相互作用;煤油采用正癸烷(C_(10)H_(22))作为替代燃料,其半详细的化学反应动力学模型包括40组分141步基元反应。预测的三种工况条件下壁面静压分布均与试验值符合良好,表明本文采用的数值方法可以较为准确地描述大分子碳氢燃料的超声速燃烧过程。通过对燃烧流场的进一步分析,可以做出以下结论:燃烧室内存在着两个反应区,上游反应区前锋驻留在上级支板尾缘,下游反应区前锋驻留在下级支板尾缘。随着上游当量比从0.1提高到0.3,上游反应区逐渐从位于流道竖向中央的对称结构转变为向下底壁与侧壁交接的角区倾斜的非对称结构,下游反应区则逐渐缩小;预燃激波串起始位置向燃烧室进口移动,进入上游反应区的气流逐渐从超声速气流转换为亚声速气流,而进入下游反应区的气流逐渐从亚声速气流转换为超声速气流;燃烧室出口总压恢复系数从37.6%单调增加到41.1%,燃烧室内推力却从366.4N单调降低到331.8N;然而,燃烧室出口燃烧效率与上游当量比之间不存在单调相关性。
张岩朱韶华田亮陈兵徐旭
关键词:正癸烷
共2页<12>
聚类工具0