强湍流、机械振动及闪急沸腾诱导的射流破碎机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51176115
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0604.燃烧学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

长期以来,传统喷雾研究一直通过地不断增加喷射压力、减小喷孔直径实现喷雾质量的提升。近年来,一些产生高质量喷雾的新观念不断的引起了研究者的重视,主要包括复杂喷嘴结构产生的内部强湍流喷雾,机械振动引起的喷嘴内部强扰动喷雾,由高温引起的闪急沸腾喷雾。但是,这些喷雾形成机理与传统喷雾形成机理之间的区别尚未阐明。本课题通过建立多种雾化机理共存的实验系统,采用X射线同轴相位衬度成像技术,获取强湍流、机械振动及闪急沸腾诱导的射流初次破碎形态,找出这三种喷雾的典型破碎特征,定性的描述其机理。应用粒子显微阴影成像技术,获取喷雾二次破碎时的粒子直径,将表征湍流、机械振动和闪急沸腾的湍流强度、振动频率和过热度三个参数,在宽广的工况范围下与粒子直径相关联,确认各种工况下的湍流、扰动和闪急沸腾对射流破碎的贡献程度,导出经验关系式。最终建立多种因素共存时射流破碎的一般性认识,为新概念喷雾雾化机理的阐明提供重要依据。

结项摘要

高效、清洁的直喷汽油机燃烧系统必须对燃油喷雾破碎蒸发过程进行优化设计,以实现理想喷雾蒸发及其与燃烧室的匹配。为实现这个目的,本研究从两方面对喷雾破碎机理进行研究。首先,此项目在物理学家雷利提出的液体不稳定性理论的基础上,以实验方法对单束液柱的破碎进行系统研究,从而对破碎的机理进行系统的阐释。其次,设计搭建可视化直喷汽油机,对实际发动机缸内喷雾破碎蒸发过程及后续燃烧过程进行可视化研究。.在单束液柱破碎的研究中,考虑到液束破碎受到机械振动和喷嘴口形貌的影响,研究从振动模式以及喷嘴形貌两个方向展开。通过以圆形孔作为基础孔型,研究中发现,从无振动的自然破碎,到单一振动驱使下的破碎,再到双振动模式下的破碎,液束的破碎长度越来越短,液束破碎成的液滴越来越均一稳定。理论和实验上都证明,当所给电信号的强度越大,频率越接近理论最优破碎频率,两个信号相位差越小,占空比越接近50%时,得到的破碎长度越短。另一方面,通过将液体的孔型进行改变,得到与圆孔相近的趋势。值得一提的是,最优破碎频率和不同孔型的面积之间存在着根号反比的关系,并且,对于不同的孔型,另一个现象——长短轴互换效应,被观察到。通过实验,发现在孔型的长短轴差距越大,液束速度越大时,互换效应越明显。最后,通过计算机模拟,将仿真得到的液束破碎长度和实验值进行对比,将仿真的互换效应和实验图像进行对比,均得到了满意的效果。.在直喷汽油机这种高湍流、强波动、高瞬态的环境下,利用燃油喷雾特性实现稳定的工作循环以及高效的雾化效果,对于发动机性能提升和排放控制起着至关重要的作用。因此以燃油喷雾的雾化机理为研究对象,通过对燃油的温度、压力和周围环境气体的压力的控制实现闪沸喷雾。此外在不同发动机充气运动状态下也对缸内流场的波动性与涡流强度大小进行了研究,利用本征正交分解法对缸内流场的波动特征进行了分解,也将喷雾与流场相互作用的关系进行了定量地分析。最终将燃油喷雾的结构特征和燃油与发动机内流场运动的相互耦合关系以及燃油喷雾对燃烧稳定性和扭矩输出的关系进行了系统性研究,研究结果表明,闪沸喷雾相比于液态非闪沸喷雾能够大大地降低发动机的循环波动性并提供更高的燃烧效果。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(14)
专利数量(0)
Analyzing the Cycle-to-Cycle Variations of Pulsing Spray Characteristics by Means of the Proper Orthogonal Decomposition. Atomization and Sprays
通过本征正交分解分析脉冲喷雾特性的周期变化。
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Atomization and Sprays
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Hao Chen;David L.S. Hung;Min Xu;Jie Zhong
  • 通讯作者:
    Jie Zhong
Cycle-to-cycle variation analysis of early flame propagation in engine cylinder using proper orthogonal decomposition
使用适当正交分解对发动机气缸内早期火焰传播进行循环变化分析
  • DOI:
    10.1016/j.expthermflusci.2014.06.017
  • 发表时间:
    2014-10
  • 期刊:
    Experimental Thermal and Fluid Science
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Hao Chen;Min Xu;David L.S. Hung;Hanyang Zhuang
  • 通讯作者:
    Hanyang Zhuang
Investigation of Swirl Ratio Impact on In-Cylinder Flow in a SIDI Optical Engine
SIDI 光学发动机中涡流比对缸内流动影响的研究
  • DOI:
    10.1115/icef2015-1160
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Hanyang Zhuang;David L.S. Hung;Jie Yang;Shaoxiong Tian
  • 通讯作者:
    Shaoxiong Tian
Proper orthogonal decomposition analysis of fuel spray structure variation in a spark-ignition direct-injection optical engine
火花点火直喷光学发动机燃油喷雾结构变化的正交分解分析
  • DOI:
    10.1007/s00348-014-1703-y
  • 发表时间:
    2014-03
  • 期刊:
    Experiments in Fluids
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    David L. S. Hung;Min Xu;Hanyang Zhuang;Jie Yang
  • 通讯作者:
    Jie Yang
A dynamic thresholding technique for extracting the automotive spark-ignition direct-injection pulsing spray characteristics
提取汽车火花点火直喷脉冲喷雾特性的动态阈值技术
  • DOI:
    10.1007/s12650-014-0203-8
  • 发表时间:
    2014-08
  • 期刊:
    Journal of Visualization
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Hao Chen;David L. S. Hung;Min Xu;Jie Zhong
  • 通讯作者:
    Jie Zhong

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其他文献

动态模态分解方法在缸内湍流场研究中的应用
  • DOI:
    10.16236/j.cnki.nrjxb.201604045
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    内燃机学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦文瑾;许敏;孔令逊;葛鹏辉
  • 通讯作者:
    葛鹏辉
直喷式汽油机缸内涡量场的本征正交分解
  • DOI:
    10.16236/j.cnki.nrjxb.201603033
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    内燃机学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    秦文瑾;许敏;孔令逊
  • 通讯作者:
    孔令逊

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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