Simulaciones numéricas de inestabilidades de combustión en un combustor con una geometría similar a un aumentador
Autores: Gonzalez-Juez, Esteban
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
Simulaciones numéricas de inestabilidades de combustión en un combustor con una geometría similar a un aumentador
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Aeroespacial
Palabras clave
Dinámica de fluidos computacional
Inestabilidades de combustión
Combustor estabilizado por cuerpo romo
Simulaciones
Observaciones experimentales
Frecuencia de inestabilidad
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 13
Citaciones: Sin citaciones
Con el objetivo de evaluar la capacidad de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para simular inestabilidades de combustión, el presente trabajo considera un quemador estabilizado por un cuerpo voluminoso y premisclado con condiciones de contorno de entrada y salida bien definidas. Las simulaciones actuales producen comportamientos de flujo en buena concordancia cualitativa con las observaciones experimentales. Notablemente, el aleteo de la llama y las ondas acústicas estacionarias observadas en los experimentos son reproducidas por las simulaciones. Además, las predicciones actuales para la frecuencia de inestabilidad dominante tienen un error del 7% y las de las fluctuaciones de presión rms muestran un error del 16%. Además, un análisis de los resultados de la simulación para el ciclo límite complementa los análisis experimentales previos al apoyar la presencia de un mecanismo activo de bloqueo de frecuencia.
Descripción
Con el objetivo de evaluar la capacidad de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) para simular inestabilidades de combustión, el presente trabajo considera un quemador estabilizado por un cuerpo voluminoso y premisclado con condiciones de contorno de entrada y salida bien definidas. Las simulaciones actuales producen comportamientos de flujo en buena concordancia cualitativa con las observaciones experimentales. Notablemente, el aleteo de la llama y las ondas acústicas estacionarias observadas en los experimentos son reproducidas por las simulaciones. Además, las predicciones actuales para la frecuencia de inestabilidad dominante tienen un error del 7% y las de las fluctuaciones de presión rms muestran un error del 16%. Además, un análisis de los resultados de la simulación para el ciclo límite complementa los análisis experimentales previos al apoyar la presencia de un mecanismo activo de bloqueo de frecuencia.