2.3湍流与燃烧相互作用课件.ppt
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2.3 湍流与燃烧的相互作用
湍流的判断
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湍流的统计描述
-概率密度函数
对流场中某点(xi,t),概率密度函数P(ui)定义为速
度分量ui在ui和ui+δui之间的概率是P(ui)δui,P(ui,ρ)
定义为速度分量ui在ui和ui+δui之间,密度在ρ至ρ+δρ
之间的概率是的概率是P(ui ,ρ)δui δρ。
联合概率密度函数-P(u1 ,u2,u3,ρ ,Y1,……Yα,h)
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-Favre平均(密度加权平均)“~”和雷诺平均“-”
(2-30)
(2-31)
(2-32)
(2-33)
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Favre平均和Reynolds平均比较
* c−反应进程变量,τ−放热因子
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湍流与燃烧有关的特性
-扩散性
湍流脉动引起流场中动量,化学组分和能量的输运。
-湍流是有旋的三维运动
涡旋的拉伸可以提高混合效率,增加燃烧表面积。
-相干结构 (也称拟序结构)
相干结构的存在会使流场中温度,化学组分或凝结相的分
布发生变化,影响燃烧过程,给湍流的统计描述带来困难。
-湍流中的尺度
湍流在长度尺度空间的动力学直接影响到湍流能量的
产生和耗散。最小尺度的湍流 ,能量最终耗散为热。
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湍流的尺度和典型尺度
-最大尺度
, , ,
能量传递速率是 ,耗散率
-Kolmogorov的局部各向同性假定:当雷诺数相当
大时,小尺度的湍流运动( )是统计各向同性
的。
定义 ,当雷诺数很高时,大尺度运动( )是各向异
性;小尺度运动( )是各向同性的。
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-Kolmogorov 第一相似假定:当雷诺数相当大时,
所有湍流中小尺度运动的统计特性都是通用的,且
仅决定于粘性系数 和耗散率 。
小尺度运动的长度尺度,速度尺度和时间尺度(Kolmogorov尺度):
(2-34)
(2-35)
(2-36)
(2-37)
将 代入Kolmogorov尺度定义式,可得最小和最大涡旋尺度
的比值:
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(2-38)
(2-39)
(2-40)
其中 。
-Kolmogorov 第二相似假定:雷诺数相当大时,长
度尺度为 的湍流运动有通用性,但其特性仅
与耗散率 有关,而与粘性系数 无关。
引
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