【摘 要】
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燃烧问题一直都是流体力学和计算化学的研究热点,已有的研究大多着眼于宏观尺度,本文采用DSMC方法从微观上研究了氢氧混合物的自燃过程.研究发现,燃烧的微观行为与空间尺度密
【机 构】
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中国科学院力学研究所高温气体动力学国家重点实验室,北京海淀区100190
【出 处】
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高温气体动力学国家重点实验室2014年度夏季学术研讨会
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燃烧问题一直都是流体力学和计算化学的研究热点,已有的研究大多着眼于宏观尺度,本文采用DSMC方法从微观上研究了氢氧混合物的自燃过程.研究发现,燃烧的微观行为与空间尺度密切相关,空间内分子数的多少直接影响化学反应发生的概率,统计上也对点火延时有显著影响.通过控制DSMC微观模拟的统计误差,初步模拟了不同初始压力、温度、稀释度下的氢氧点火过程,解释了氢原子产生和消耗机理对点火延迟时间的影响.计算结果显示,在较低温度下氢原子的消耗机制严重制约着燃烧的反应速度,特别是点火延时依赖于分子的微观局部行为,揭示了采用各向同性假设的CFD模拟的不足.
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