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Simulations of flame stabilization and stability in high-pressure propulsion systems

机译:高压推进系统火焰稳定性和稳定性的模拟

摘要

Cette thèse se focalise sur la compréhension et la prédiction des instabilités de combustion dans les systèmes à haute pression. Elle s'oriente autour de la simulation numérique d’un banc d'essai, opéré à l'université de Purdue, comprenant un injecteur caractéristique des moteurs-fusées et dont les propriétés acoustiques peuvent varier à l'aide d’un tube d'injection mobile. Une méthode d'initialisation et d'allumage pour les calculs LES de chambres de combustions terminées par une tuyère est présentée. Un point de fonctionnement instable est choisi pour étudier le mécanisme de l'instabilité. Les simulations sont comparées aux résultats expérimentaux en terme de fréquence et structure du mode instable. La fonction de transfert de flamme est calculée à l'aide du modèle n − τ puis implémentée dans un solveur acoustique (ne résolvant que les perturbations acoustiques à partir de l'équation de Helmholtz en écoulement réactif). Différents modèles d'impédance de tuyère, extraits de la littérature, sont comparés et leurs impacts sur les résultats de stabilité sont analysés. Le théorème d’impédance translatée est implémenté dans le solveur acoustique pour analyser, à faible coût de calcul, l’influence de la variation de la longueur du tube d'injection. Des écarts entre les fréquences prédites et celles trouvées expérimentalement subsistent mais la carte de stabilité de l’expérience est bien reproduite. ABSTRACT : This thesis focuses on the understanding and the prediction of combustion instability in high-pressure devices. A model rocket combustor, tested experimentally at Purdue University, with continuously variable acoustic properties, thanks to a variable-length injector tube, is simulated. A method to initialize and ignite Large-Eddy-Simulation (LES) calculation of combustion chamber surrounded by nozzle is proposed. An unstable operating point is then chosen to investigate the mechanism of the instability. The simulations are compared to experimental results in terms of frequency and mode structure. The flame transfer function is calculated using the n − τ model to feed an acoustic solver which solves only the acoustic perturbation using a Helmholtz equation in reacting flows. The importance of the modeling of the nozzles impedance is studied through the main theories in the literature. The impedance translation theorem is implemented in the acoustic solver to analyze at low cost the influence of the variation of the injector tube. Despite differences in frequency of the instability, the stability map of the experiment is well reproduced.
机译:本文着重于了解和预测高压系统中的燃烧不稳定性。它基于在普渡大学(Purdue University)操作的试验台的数字仿真,该试验台具有火箭发动机的喷射器特性,其声学特性可以通过管子变化。移动注射。提出了一种初始化和点火方法,用于燃烧嘴的燃烧室LES的计算。选择一个不稳定的工作点来研究不稳定的机理。在不稳定模式的频率和结构方面,将仿真与实验结果进行了比较。火焰传递函数是使用n-τ模型计算的,然后在声学求解器中实现(仅通过反应流中的亥姆霍兹方程求解声学干扰)。比较了从文献中提取的不同喷嘴阻抗模型,并分析了它们对稳定性结果的影响。在声学求解器中实现转换后的阻抗定理,以较低的计算成本来分析注入管长度变化的影响。预测频率与实验发现的频率之间仍然存在差异,但是实验的稳定性图可以很好地重现。摘要:本论文着重于对高压装置燃烧不稳定性的理解和预测。模拟了一个模型火箭燃烧室,该燃烧室在普渡大学进行了实验性测试,其声学特性由于可变长度的喷油管而具有连续可变的特性。提出了一种初始化和点燃喷嘴包围燃烧室的大涡模拟计算的方法。然后选择一个不稳定的工作点来研究不稳定的机理。在频率和模式结构方面,将仿真与实验结果进行了比较。使用n-τ模型计算火焰传递函数,以输入一个声学求解器,该求解器仅使用Helmholtz方程求解反应流中的声学扰动。通过文献中的主要理论研究了喷嘴阻抗建模的重要性。阻抗平移定理在声学求解器中实现,以低成本分析注入管变化的影响。尽管不稳定性的频率有所不同,但实验的稳定性图可以很好地再现。

著录项

  • 作者

    Garby Romain;

  • 作者单位
  • 年度 2013
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