基于内窥火焰传感器技术的超声速燃烧感知实验研究

Journal of Experiments in Fluid Mechanics(2022)

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Abstract
高动态频响传感器及作动机构是高性能控制系统FADEC的关键技术之一.开发了一种基于被动火焰自发光谱的内窥式光纤火焰传感器进行光学诊断,初步验证了光纤火焰传感器数据的燃烧过程感知价值.基于中国科学院力学研究所的直连式超声速燃烧实验台,模拟了来流总温1475?K、总压1.68?MPa、马赫数5.6的发动机工作状态.在不同当量比和动量通量比条件下,使用新开发的内窥式光纤火焰传感器,测量了以CH*表征的燃烧释热率和以C2*/CH*表征的局部当量比.结果表明:内窥式光纤传感器可感知燃烧室释热率的时空演变特性;内窥式光纤传感器可感知频域燃烧振荡特性,实验表明燃烧过程可能存在展向的热声振荡现象;内窥式光纤传感器C2*/CH*光信号可感知局部当量比的时空演变特性,结合CH*光信号可应用于混合场与燃烧场关联性的研究;局部火焰质心位置的统计特征表征了剪切层稳焰模式和射流尾迹稳焰模式.
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