Нестационарные явления в вихревом горелочном устройстве и их влияние на рабочий процесс камеры сгорания
Ш. А. Пиралишвили, И. М. Верещагин, 2015
ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П. А. Соловьева»
Рабочий процесс камеры сгорания ГПВРД характеризуется высокой скоростью протекания реакции, что обуславливает множество проблем, связанных, прежде всего, со стабилизацией пламени. Для решения этой проблемы перспективной является реализация детонационного горения. Организовать детонационное горение возможно управляемыми пульсационными эффектами, генерация которых осуществляется с помощью вихревого горелочного устройства. Представлено исследование нестационарных явлений, возникающих в рабочем процессе вихревой горелки.
Камера сгорания, пульсационное горение, вихревое горелочное устройство, закрученный поток
Nonstationary effects in a swirl burner device and their impact on combustion chamber working process
Sh. A. Piralishvili, I. M. Vereschagin, 2015
Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education
«P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University»
A hypersonic ramjet engine combustion chamber working process is characterized by a high speed of reaction that causes a number of problems linked primarily with flame stabilization. In order to solve the mentioned problem implementation of detonation combustion seems perspective. It is possible to organize detonation combustion by controlled pulse effects generated by a swirl burner device. This paper presents a research on nonstationary effects arising in a swirl burner working process.
Combustion chamber, pulse combustion, swirl burner device, twisted flow
Библиографический список
1. Ларионов В. М., Зарипов Р. Г. Автоколебания газа в установках с горением. – Казань: Издательство Казанского государственного технического университета, 2003. – 228 с.
2. Зельдович Я. Б. Пульсационный режим горения // Журнал технической физики. – 1940. – Т. 10. – Вып. 17. – С. 1453.
3. Фролов С. М. Импульсные детонационные двигатели. – М.: Торус пресс, 2006. – 592 с.
4. Гурьянов А. И. и др. Вихревые горелочные устройства / А. И. Гурьянов, О. В. Казанцева, М. В. Медведева, Ш. А. Пиралишвили // Инженерный журнал. – 2005. – № 5. – С. 8 – 15.
5. Пиралишвили Ш. А. и др. Экспериментальное исследование акустических колебаний в вихревом эжекторе / Р. И. Иванов, М. Н. Сергеев, Ш. А. Пиралишвили // Вестник РГАТА имени П. А. Соловьева. – 2010. – № 2(20). – С. 201 – 204.
6. Пиралишвили Ш. А. Вихревой эффект. Физическое явление, эксперимент, теоретическое моделирование. – М.: ООО «Научтехлитиздат», 2012. – Т. 1. – 342 с.
7. Сергеев М. Н. Исследование газодинамических возмущений закрученного потока с целью уточнения физико-математической модели течения в вихревых устройствах: дис. … канд. физ.-мат. наук. – Рыбинск, 2003.
8. Померанцев В. В. и др. Основы практической теории горения: Учебное пособие для вузов / В. В. Померанцев, К. М. Арефьев, Д. Б. Ахмедов, М. Н. Конович, Ю. Н. Корчунов, Ю. А. Рундыгин, С. Л. Шагалова, С. М. Шестаков; Под ред. В. В. Померанцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1986. – 312 с.
References
1. Larionov V. M., Zaripov R. G. Gas self-oscillations in combustion installations. – Kazan: Kazan State Technical University publishing house, 2003. – p. 228.
2. Zeldovich Y. B. Pulse combustion regime // Zhurnal Technicheskoy Fiziki (Technical physics journal). – 1940. – V. 10. – Issue 17. – p. 1453.
3. Frolov S. M. Pulse detonation engines. – М.: Torus press, 2006. – p. 592.
4. Guryanov A. I. et al. Swirl burner devices / A. I. Guryanov, O. V. Kazantsev, M. V. Medvedev, Sh. A. Piralishvili // Inzhenerny Zhurnal (Journal of Engineering). – 2005. – № 5. – pp. 8 – 15.
5. Piralishvili Sh. A. et al. Experimental research on acoustic oscillations in a vortex ejector / R. I. Ivanov, M. N. Sergeev, Sh. A. Piralishvili // Bulletin of RGATA named after P. A. Solovyov. – 2010. – № 2 (20). – pp. 201 – 204.
6. Piralishvili Sh. A. Vortex: a physical effect, experiment, theoretical simulation. – М.: OOO "Nauchtechlitizdat", 2012. – V. 1. – p. 342.
7. Sergeev M. N. Research on gas-dynamic disturbances of a swirl flow in order to refine physical and mathematical model of flow in vortex devices: abstract from a dissertation for a degree of Cand. Sc. (Physics and Mathematics). – Rybinsk, 2003.
8. Pomerantsev V. V. et al. Fundamentals of the practical theory of combustion: High school textbook / V. V. Ppomerantsev, K. M. Arefyev, D. B. Akhmedov, M. N. Konovich, Y. N. Korchunov, Y. A. Rundygin, S. L. Shagalova, S. M. Shestakov; Edited by: V. V. Pomerantsev. – 2-nd edition, revised and enlarged. – L.: Energoatomizdat, 1986. – p.312.
Сведения об авторах
Пиралишвили Шота Александрович – доктор технических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».
Е-mail: piral@list.ru
Верещагин Иван Михайлович – аспирант ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева».
Е-mail: ivan_ver89@mail.ru
Piralishvili, Shota Aleksandrovich – Doctor of Engineering, full professor, Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
Е-mail: piral@list.ru
Vereschagin, Ivan Mikhailovich – post-graduate, Federal State-Financed Educational Institution of High Professional Education «P. A. Solovyov Rybinsk State Aviation Technical University».
Е-mail: ivan_ver89@mail.ru
|