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3次元爆轟現象の数値解析

机译:3D轰鸣现象的数值分析

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摘要

近年の著しい計算手法の発展と計算機の高速化·大容量化により,航空機や宇宙輸送機についての熱的·空力的な現象の解明と同様に,デトネーションに関しても様々な現象が数値解析によって解明されつつある.デトネーションについて最初に行われた数値解析としては,1978年に滝と藤原による酸水素デトネーションの2次元のシミュレーションが挙げられる.また,Oran,Kailasanath,Gamezoらはデトネーションの詳細な流れ場構造や,デトネーション背後の未燃ガスの取り込みなどを2次元的に明らかにしてきた.一方,3次元解析に関しては,1996年にWilliams,Bauwens,Oranが,正方形管の中を伝播するChapman-Jouguet (CJ)デトネーションのシミュレーションを実施している.また,円管内部を伝播するデトネーションについては,1993年に鷲頭·藤原が行っている,同軸円管内部を伝播するスピンデトネーションが最初であろう.このように,デトネーションの解析は通常の非反応圧縮性粘性流体の解析に比べると,5年から10年くらい遅れているように思える.また,最近の数値解析による研究でも,Euler方程式による解析が極めて多い.これは,化学反応を伴う非定常解析に対する計算負荷が大きいこともにも起因するが,一旦デトネーションになると圧力が上流の値に比べて1桁上がり,また伝播が超音速と速いためにデトネーション波面近傍での粘性·熱伝導の影響は極めて限定的になるからである.ただし,DDTのシミュレーションでは粘性·熱伝導の影響が強く,これらの影響を考慮した解析が必要になる.本論文では,著者らがこれまで行ってきたデトネーションの数値解析について,デトネーション固有の解析技術と3次元構造を中心に,過去の研究と比較しながら紹介することにする.
机译:由于近年来计算方法的显着发展以及计算机速度和容量的增加,已经通过数值分析阐明了与爆炸有关的各种现象,并阐明了飞机和太空运输机的热和空气动力学现象。正在进行中。爆炸的第一个数值分析是Taki和Fujiwara在1978年对氢氰酸氢爆炸的二维模拟。另外,Oran,Kailasanath,Gamezo等人在二维方面阐明了爆轰的详细流场结构和引爆后未燃烧气体的吸收。另一方面,为了进行三维分析,Williams,Bauwens和Oran于1996年对在方形管中传播的Chapman-Jouguet(CJ)爆炸进行了模拟。至于在圆管内部传播的爆炸,在同轴圆管内部传播的旋转爆炸可能是第一次,这是由Washito和Fujiwara在1993年进行的。这样,与普通的非反应性压缩粘性流体的分析相比,爆炸的分析似乎被延迟了大约5到10年。另外,即使在最近的数值分析研究中,利用欧拉方程进行分析也是非常普遍的。这是由于涉及化学反应的非平稳分析的计算量很大,但是一旦发生爆炸,压力就比上游值增加了一个数量级,并且传播是超音速且快速,因此爆炸波表面。这是因为附近的粘度和热传导的影响非常有限。但是,在DDT模拟中,粘度和热传导的影响很强,因此需要将这些影响考虑在内的分析。在本文中,我们将介绍作者到目前为止进行的爆震数值分析,重点是爆震特有的分析技术和三维结构,并将其与以往的研究进行比较。

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