国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

輸運(yùn)概率密度函數(shù)中的小尺度標(biāo)量混合建模

2020-08-08 02:46任祝寅楊天威
關(guān)鍵詞:時(shí)間尺度湍流尺度

任祝寅, 解 青, 楊天威, 周 華

(1. 清華大學(xué) 航空發(fā)動(dòng)機(jī)研究院, 北京 100084; 2. 清華大學(xué) 航天航空學(xué)院, 北京 100084)

0 引 言

湍流燃燒,特別是貧燃預(yù)混燃燒是當(dāng)前能源和動(dòng)力裝置實(shí)現(xiàn)高效清潔燃燒的一個(gè)重要途徑。如通用電氣新一代燃?xì)廨啓C(jī)和航空發(fā)動(dòng)機(jī),普遍采用局部預(yù)混或完全預(yù)混燃燒,通過(guò)控制火焰溫度實(shí)現(xiàn)低NOx排放。燃燒室內(nèi)流動(dòng)、混合、燃燒等復(fù)雜過(guò)程可能引起局部熄火/再燃、燃燒不穩(wěn)定和貧燃吹熄等現(xiàn)象。迄今為止,國(guó)內(nèi)外已開(kāi)展大量針對(duì)燃料/空氣混合過(guò)程、混合物當(dāng)量比、壓力以及旋流等因素對(duì)火焰結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定運(yùn)行邊界及污染物生成的影響機(jī)制的研究[1-8]。高精度數(shù)值模擬能揭示湍流預(yù)混燃燒中內(nèi)在的復(fù)雜物理化學(xué)過(guò)程,對(duì)優(yōu)化燃燒組織和減少污染物排放起到關(guān)鍵作用。當(dāng)前,基于概率密度函數(shù)(PDF)方法的數(shù)值模擬是研究實(shí)際燃燒過(guò)程的最先進(jìn)的手段之一。相比于小火焰面類模型[9],PDF方法[10-11]能不帶任何假設(shè)地精確求解有限反應(yīng)速率。這一特性對(duì)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)湍流火焰中的局部熄火/再燃現(xiàn)象和污染物生成非常重要。因此PDF方法在研究強(qiáng)湍流-化學(xué)反應(yīng)相互作用方面有著獨(dú)到的優(yōu)勢(shì)。

自美國(guó)康奈爾大學(xué)Pope教授課題組20世紀(jì)80年代初一系列創(chuàng)造性的工作以來(lái),雷諾平均/概率密度函數(shù)(RANS/PDF)方法在過(guò)去的三十年中,已經(jīng)從局限于典型簡(jiǎn)單算例問(wèn)題和實(shí)驗(yàn)室尺度燃燒火焰的研究工具,發(fā)展成為一種可以應(yīng)用到實(shí)際燃燒裝置上的湍流燃燒模擬方法。PDF方法已成功地用于研究非預(yù)混湍流燃燒中局部熄火/再燃和污染物生成等復(fù)雜物理過(guò)程,同時(shí)已被用于模擬燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室和往復(fù)式活塞內(nèi)燃機(jī)等發(fā)動(dòng)機(jī)中的復(fù)雜燃燒過(guò)程[10-11]。近年來(lái),隨著計(jì)算機(jī)和數(shù)值方法的發(fā)展,將PDF方法用作大渦模擬(LES)亞網(wǎng)格模型的大渦模擬/概率密度函數(shù)(LES/PDF)相結(jié)合的方法有了顯著的發(fā)展[12-14]。PDF方法為亞格子過(guò)濾尺度下的組分提供了完整的描述。LES/PDF相結(jié)合的方法能同時(shí)準(zhǔn)確地描述湍流及湍流-化學(xué)反應(yīng)相互作用。Sheikhi 等人[12]用LES/PDF結(jié)合簡(jiǎn)單的化學(xué)反應(yīng)機(jī)理來(lái)模擬Sandia火焰D。Lu等人[13]通過(guò)將動(dòng)態(tài)自適應(yīng)建表(ISAT)方法結(jié)合到LES/PDF中,實(shí)現(xiàn)了對(duì)湍流混合層的包含詳細(xì)化學(xué)反應(yīng)機(jī)理的LES/PDF模擬。近期Yang和Pope[14]用含有詳細(xì)化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)的LES/PDF研究了隨時(shí)間發(fā)展的非預(yù)混CO/H2湍流平面射流火焰,揭示了強(qiáng)烈的湍流-化學(xué)反應(yīng)相互作用會(huì)導(dǎo)致局部熄火及再燃等物理現(xiàn)象。Han等人[15]用LES/PDF方法研究了燃燒模型對(duì)代夫特-阿德萊德天然氣射流火焰中碳煙生成的影響,發(fā)現(xiàn)相較火焰面類燃燒模型,PDF方法所得結(jié)果與實(shí)驗(yàn)值更為接近。Ansari等人[16]用LES/PDF方法模擬了旋流燃燒室PRECCINSTA,計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)相符,這是首次嘗試將LES/PDF方法應(yīng)用于實(shí)際氣體透平燃燒室。Han等人[17]用LES/PDF研究了熱伴流條件下的氫氣抬舉火焰,發(fā)現(xiàn)解析尺度上的分子擴(kuò)散是影響火焰穩(wěn)定區(qū)域的重要因素。Zhou等人[18]在LES/PDF中同時(shí)考慮解析尺度上和亞網(wǎng)格內(nèi)的差異擴(kuò)散效應(yīng),并以此研究了熱伴流條件下甲烷-氫氣射流火焰中差異擴(kuò)散的影響。Kim和Pope[19]通過(guò)結(jié)合降維與化學(xué)建表技術(shù)來(lái)加速對(duì)湍流貧燃預(yù)混丙烷-空氣火焰的LES/PDF模擬。

然而,到目前為止基于PDF方法的數(shù)值模擬在湍流預(yù)混火焰中的研究還十分有限[20-24]。Lindstedt和Vaos[21]發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有混合模型在預(yù)測(cè)湍流火焰燃燒速度方面有著明顯的缺陷。最近,Rowinski和Pope采用速度-湍流頻率-組分聯(lián)合概率密度函數(shù)方法研究了甲烷預(yù)混值班火焰[23],發(fā)現(xiàn)運(yùn)用現(xiàn)有混合模型,反應(yīng)進(jìn)度被不同程度地高估了。研究得出了和文獻(xiàn)[22, 24]一致的結(jié)論:湍流預(yù)混燃燒中反應(yīng)標(biāo)量的小尺度混合過(guò)程同時(shí)受到湍流和化學(xué)反應(yīng)的影響,現(xiàn)有標(biāo)量混合模型將湍流混合與標(biāo)量混合的時(shí)間尺度比設(shè)為常數(shù)而與燃燒狀態(tài)無(wú)關(guān)是不合理的。Ren等人[25]從貧燃預(yù)混氫氣-空氣狹縫射流非穩(wěn)態(tài)火焰的包含詳細(xì)機(jī)理的千萬(wàn)億次三維直接數(shù)值模擬數(shù)據(jù)[26]出發(fā),研究了湍流對(duì)火焰結(jié)構(gòu)、反應(yīng)標(biāo)量耗散率的影響機(jī)理,發(fā)展出一個(gè)適用于各個(gè)預(yù)混燃燒狀態(tài)的標(biāo)量小尺度混合模型,該模型考慮了預(yù)混燃燒中標(biāo)量小尺度混合、湍流混合和化學(xué)反應(yīng)這三個(gè)強(qiáng)耦合物理過(guò)程的內(nèi)在聯(lián)系,提升了PDF方法對(duì)預(yù)混燃燒預(yù)測(cè)精度。

本綜述介紹當(dāng)前湍流預(yù)混燃燒中混合模型研究的一些最新進(jìn)展。第一章從混合形式和混合時(shí)間尺度兩個(gè)方面簡(jiǎn)介了標(biāo)量小尺度混合模型,并介紹了標(biāo)量小尺度混合模型在預(yù)混燃燒中的表現(xiàn)。第二章介紹了從湍流燃燒直接數(shù)值模擬數(shù)據(jù)出發(fā)對(duì)湍流預(yù)混火焰中反應(yīng)標(biāo)量耗散率規(guī)律的研究,并重點(diǎn)介紹了新發(fā)展的反應(yīng)標(biāo)量線性混合時(shí)間尺度模型。 第三章首先介紹了近極限條件下湍流預(yù)混燃燒LES/PDF模擬的最新進(jìn)展,重點(diǎn)介紹了一個(gè)針對(duì)大渦/輸運(yùn)概率密度函數(shù)模擬的反應(yīng)標(biāo)量混合時(shí)間尺度模型及其在近極限湍流預(yù)混燃燒LES/PDF模擬中的應(yīng)用,以及網(wǎng)格解析度對(duì)標(biāo)量混合和燃燒特性預(yù)測(cè)影響的最新研究進(jìn)展。

1 標(biāo)量小尺度混合模型

在PDF方法中,非線性化學(xué)源項(xiàng)是精確求解的,但小尺度上分子擴(kuò)散引起的流體顆粒組分變化則需要通過(guò)標(biāo)量小尺度混合模型來(lái)模擬。

在RANS(或LES)框架下,單點(diǎn)單時(shí)刻的組分聯(lián)合概率密度函數(shù)f的輸運(yùn)方程為:

(1)

(2)

式(2)右側(cè)第一項(xiàng)為質(zhì)量流率的平均值導(dǎo)致的發(fā)生在物理空間的輸運(yùn),在LES框架下需要被考慮而在RANS框架下一般被忽略。式(2)右側(cè)第二項(xiàng)為由質(zhì)量流率的脈動(dòng)導(dǎo)致的發(fā)生在組分空間的混合,在RANS和LES框架下均需使用混合模型對(duì)該項(xiàng)進(jìn)行建模。

蒙特卡洛計(jì)算顆粒/流場(chǎng)雙向耦合方法是PDF方法的一種常用實(shí)現(xiàn)方式,每個(gè)計(jì)算網(wǎng)格內(nèi)均包含多個(gè)計(jì)算顆粒,用以體現(xiàn)該空間位置處的組分聯(lián)合概率密度信息。計(jì)算顆粒n攜帶有位置信息x(n)、權(quán)重信息w(n)及組分標(biāo)量信息φ(n),n=1,2,…,Np,Np為一個(gè)計(jì)算網(wǎng)格內(nèi)的計(jì)算顆粒數(shù)目。

在RANS框架下,前述歐拉觀點(diǎn)下組分標(biāo)量聯(lián)合概率密度函數(shù)f輸運(yùn)方程(1)與拉格朗日觀點(diǎn)下的計(jì)算顆粒隨機(jī)微分方程組等價(jià),

(3)

(4)

如前所述,分子擴(kuò)散項(xiàng)所導(dǎo)致的組分空間的混合由混合模型刻畫(huà),混合模型分為混合形式[M]與混合時(shí)間尺度τφ兩部分。其中,混合形式描述混合方式,混合時(shí)間尺度模型描述混合速率。先前的研究表明,對(duì)于湍流預(yù)混燃燒問(wèn)題,混合形式與混合時(shí)間尺度模型均對(duì)PDF模擬具有顯著影響。

1.1 混合形式

在對(duì)混合形式[M]的研究方面,顆粒成對(duì)相互作用混合模型的一般表達(dá)式如下:

(5)

1.2 混合時(shí)間尺度模型

1.3 標(biāo)量小尺度混合模型在預(yù)混燃燒中的表現(xiàn)

近些年,關(guān)于湍流預(yù)混火焰PDF數(shù)值模擬中混合模型表現(xiàn)的研究有一些最新進(jìn)展[20, 23, 44-45]。舉例來(lái)說(shuō)Hulek和Lindstedt[20]用二項(xiàng)朗之萬(wàn)模型來(lái)封閉標(biāo)量混合,對(duì)當(dāng)量比為1的湍流甲烷-空氣預(yù)混火焰?zhèn)鞑ミM(jìn)行了單點(diǎn)單時(shí)刻聯(lián)合速度-組分PDF模擬。Hulek和Lindstedt采用類似于Anand和Pope[46]的模擬方法,進(jìn)行了湍流預(yù)混火焰的穩(wěn)態(tài)計(jì)算,火焰可以自由移動(dòng),計(jì)算域跟隨火焰進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。利用多組不同的上游湍流條件(由湍流脈動(dòng)速度u′和積分長(zhǎng)度尺度LI定義)的模擬結(jié)果,Hulek和Lindstedt研究了湍流火焰?zhèn)鞑ニ俣鹊臉?biāo)度率。如圖1所示,模擬得到的湍流火焰?zhèn)鞑ニ俣扰c實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)[47]相符。

Sundaram和Klimenko[45]討論了MMC模型在湍流預(yù)混燃燒模擬中的應(yīng)用。在預(yù)混燃燒的PDF模擬中采用MMC的主要目的是通過(guò)避免已燃和未燃?xì)怏w的直接混合來(lái)使PDF模擬與層流火焰結(jié)構(gòu)之間的一致性更佳,但是具體實(shí)現(xiàn)起來(lái)并不容易。Sundaram和Klimenko重點(diǎn)關(guān)注湍流預(yù)混燃燒中參考變量的一般性選取原則,考慮了基于level set或影子位置來(lái)構(gòu)建參考變量。

圖1 兩個(gè)積分長(zhǎng)度尺度下的模擬結(jié)果與Abdel-Gayed等人的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在湍流火焰?zhèn)鞑ニ俣入S湍流強(qiáng)度變化關(guān)系上的對(duì)比(圖來(lái)自文獻(xiàn)[20])

從物理觀點(diǎn)出發(fā),因?yàn)榫嗨矔r(shí)火焰位置的距離比物理空間位置更具有物理意義,使用level set作為參考變量很有優(yōu)勢(shì)。然而,由于缺乏對(duì)慣性子區(qū)湍流預(yù)混火焰標(biāo)度率的充分認(rèn)識(shí),基于level set的參考變量不適用于實(shí)際模擬中。Sundaram和Klimenko對(duì)高澤爾多維奇數(shù)下預(yù)混火焰的隨機(jī)模擬表明,在實(shí)際模擬中影子位置可以用于方便地確定火焰位置,是參考變量的最佳選擇。如圖2所示,在基于影子位置的參考變量空間中火焰的局部特性更佳,而在物理空間中反應(yīng)區(qū)顆粒則十分分散。這表明在湍流預(yù)混火焰中選取影子位置作為MMC的參考變量是十分合理的。

PPJB火焰[48-49]是近期提出的一種湍流預(yù)混火焰,用于研究貧燃、高湍流度條件下的湍流-化學(xué)反應(yīng)相互作用。Rowinski和Pope[23]采用速度-湍流頻率-組分聯(lián)合概率密度函數(shù)方法研究甲烷預(yù)混值班PPJB火焰發(fā)現(xiàn),運(yùn)用現(xiàn)有混合模型,反應(yīng)進(jìn)度被不同程度地高估了。Zhou等人[50]對(duì)PPJB進(jìn)行了RANS-PDF模擬,進(jìn)一步研究了已有小尺度混合模型在PPJB火焰中的表現(xiàn)。 通過(guò)分析IEM與EMST這兩種小尺度混合模型對(duì)應(yīng)的反應(yīng)/混合速率在反應(yīng)進(jìn)度標(biāo)量空間中的分布,揭示了在火焰面燃燒模式與破碎反應(yīng)區(qū)燃燒模式下,兩種混合模型預(yù)測(cè)的標(biāo)量混合規(guī)律存在差異。如圖3所示,通過(guò)比較在反應(yīng)區(qū)混合速率和反應(yīng)速率的相對(duì)大小,可以發(fā)現(xiàn)對(duì)于中心射流速度為50 m/s的PPJB火焰(PM1-50,接近褶皺火焰面燃燒模式),盡管IEM模型能夠正確地預(yù)測(cè)組分平均值的空間分布,但卻錯(cuò)誤地預(yù)測(cè)燃燒過(guò)程為自著火,EMST模型則能夠正確的預(yù)測(cè)燃燒過(guò)程為火焰?zhèn)鞑?。?duì)于中心射流速度為200 m/s的PPJB火焰(PM1-200,接近破碎反應(yīng)區(qū)燃燒模式),IEM與EMST兩種模型預(yù)測(cè)出的燃燒過(guò)程均為火焰?zhèn)鞑?。研究表明在火焰面燃燒模式下,保持組分空間臨近非常重要,EMST模型優(yōu)于IEM模型;在破碎反應(yīng)區(qū)燃燒模式下,組分空間保持臨近的重要性有所減弱,兩種模型的性能相近。

(a) 基于影子位置的參考變量空間中的顆粒分布

最近Kuron等人[44]利用貧燃預(yù)混氫氣-空氣火焰直接數(shù)值模擬(DNS)數(shù)據(jù)[26]評(píng)估了三種廣泛使用的混合模型IEM、MC、EMST對(duì)PDF方法模擬湍流火焰?zhèn)鞑ミ^(guò)程的適用性。所采用的DNS是Sandia實(shí)驗(yàn)室用詳細(xì)機(jī)理對(duì)貧燃預(yù)混氫氣-空氣狹縫射流非穩(wěn)態(tài)火焰進(jìn)行的千萬(wàn)億次三維直接數(shù)值模擬[26],其中湍流雷諾數(shù)Ret高達(dá)1000,并固定Ret而改變鄧克爾數(shù)Da,該DNS采用隨時(shí)間演化的剪切層的配置在火焰結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生強(qiáng)烈湍流混合。DNS模擬為TPDF模擬提供了初始條件和隨時(shí)間變化的輸入?yún)?shù),包括平均速度、湍流擴(kuò)散系數(shù)以及標(biāo)量混合時(shí)間尺度。研究發(fā)現(xiàn)三者之中EMST模型提供了對(duì)火焰結(jié)構(gòu)和火焰?zhèn)鞑ニ俣鹊淖罴杨A(yù)測(cè)。如圖4所示,IEM模型對(duì)條件平均和均方根擴(kuò)散速率的預(yù)測(cè)值在定量上不準(zhǔn)確;MC模型能夠捕捉到條件平均擴(kuò)散速率,但是過(guò)度預(yù)測(cè)均方根擴(kuò)散速率;只有EMST模型能夠同時(shí)準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)條件平均和均方根擴(kuò)散速率,這是因?yàn)镋MST模型可以強(qiáng)制混合發(fā)生在組分空間的相鄰位置上。研究還開(kāi)展了針對(duì)湍流-標(biāo)量混合時(shí)間尺度比的參數(shù)研究。如圖5所示,結(jié)果表明盡管兩個(gè)案例有相同的配置,然而兩個(gè)案例中時(shí)間尺度比例常數(shù)的最優(yōu)值相差兩倍。因此,假定湍流-標(biāo)量混合時(shí)間尺度比為常數(shù)這一方法對(duì)于湍流預(yù)混火焰并不可行,混合模型時(shí)間尺度模型的構(gòu)建值得更多關(guān)注。

圖3 PM1-50與PM1-200火焰,分別采用IEM與EMST模型得到的混合速率、反應(yīng)速率在反應(yīng)進(jìn)度標(biāo)量空間的條件平均值(圖來(lái)自文獻(xiàn)[50])

圖4 三個(gè)代表性時(shí)刻,分別采用IEM、MC、EMST模型預(yù)測(cè)出的溫度沿射流高度方向的分布,(a)與(b): Case Da- ,(c)與(d): Da+ (圖來(lái)自文獻(xiàn)[44])

圖5 在t=17tj時(shí)刻,采用常數(shù)Cφ模型,溫度沿射流高度方向的分布,(a)與(b): Case Da- ,(c)與(d): Da+ (圖來(lái)自文獻(xiàn)[44])

2 湍流預(yù)混火焰中反應(yīng)標(biāo)量耗散率規(guī)律和標(biāo)量混合時(shí)間尺度建模

2.1 湍流預(yù)混火焰中反應(yīng)標(biāo)量耗散率規(guī)律

在湍流預(yù)混火焰中,在較高鄧克爾數(shù)(Da)情況下,小尺度分子輸運(yùn)和化學(xué)反應(yīng)是強(qiáng)烈耦合的。在反應(yīng)區(qū),化學(xué)反應(yīng)導(dǎo)致反應(yīng)標(biāo)量梯度變大,從而促進(jìn)小尺度上的反應(yīng)標(biāo)量混合。因此,反應(yīng)標(biāo)量的小尺度混合過(guò)程同時(shí)受湍流和化學(xué)反應(yīng)的影響,假設(shè)標(biāo)量小尺度混合僅由湍流控制是不合理的。到目前為止,對(duì)湍流預(yù)混火焰,Lindstedt 和 Vaos[21]及 Stollinger 和Heinz[24]試圖通過(guò)改進(jìn)標(biāo)量耗散率模型來(lái)考慮化學(xué)反應(yīng)對(duì)湍流預(yù)混火焰中標(biāo)量小尺度混合的影響。為了深入研究反應(yīng)標(biāo)量小尺度混合規(guī)律,反應(yīng)標(biāo)量(條件)耗散率是重要的研究對(duì)象。它是構(gòu)建小尺度混合模型的重要基礎(chǔ)量。然而實(shí)驗(yàn)測(cè)量湍流預(yù)混火焰中的反應(yīng)標(biāo)量耗散率十分困難。與之相比,DNS[26, 51]能夠提供完整的流場(chǎng)、標(biāo)量場(chǎng)和化學(xué)反應(yīng)的信息,為研究小尺度混合過(guò)程提供了寶貴資源。從DNS數(shù)據(jù)出發(fā),揭示小尺度湍流對(duì)火焰結(jié)構(gòu)、反應(yīng)標(biāo)量耗散率的影響機(jī)理,發(fā)展適用于各個(gè)預(yù)混燃燒狀態(tài)的標(biāo)量小尺度混合模型,對(duì)于提升PDF方法對(duì)預(yù)混燃燒的預(yù)測(cè)精度有重要意義。

在研究湍流預(yù)混火焰中反應(yīng)標(biāo)量耗散率的規(guī)律方面,Ren等人[25]運(yùn)用氫氣貧預(yù)混湍流火焰的DNS數(shù)據(jù)[26]研究了處于薄反應(yīng)區(qū)燃燒模式下的火焰結(jié)構(gòu)對(duì)于標(biāo)量耗散率的影響規(guī)律。該DNS[26]采用平面剪切層的配置產(chǎn)生湍流,通過(guò)調(diào)節(jié)流動(dòng)的特征速度與特征長(zhǎng)度,改變鄧克爾數(shù)。在Da-的配置下,全場(chǎng)的鄧克爾數(shù)保持始終小于1;在Da+的配置下,全場(chǎng)的鄧克爾數(shù)保持始終大于1。Ren等人進(jìn)一步將“化學(xué)爆炸模式分析(CEMA)”方法[52-53]應(yīng)用于DNS數(shù)據(jù),用以分辨不同的燃燒模式,從而分析不同燃燒模式下標(biāo)量耗散率的特性。CEMA基于對(duì)化學(xué)反應(yīng)源項(xiàng)雅克比矩陣Jω=?ω/?y的特征值分析,定義Jω的實(shí)部最大特征值對(duì)應(yīng)化學(xué)爆炸模式(CEM),記此特征值為λe。在化學(xué)反應(yīng)的層面,Re(λe)>0的混合物是易爆炸的,Re(λe)<0的混合物則點(diǎn)火過(guò)程已完成,因此應(yīng)用CEM可以區(qū)分復(fù)雜反應(yīng)流場(chǎng)中的已燃和未燃區(qū)域。為更加定量地刻畫(huà)反應(yīng)與混合的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,定義局部名義鄧克爾數(shù)

Dae=λe/χ

(6)

其中χ為進(jìn)度變量的標(biāo)量耗散率。根據(jù)λe和Dae可將該DNS流場(chǎng)分為4個(gè)區(qū)域,如圖6所示。

CEMA方法的結(jié)果表明該火焰中存在兩種燃燒模式:火焰?zhèn)鞑ツJ?、火焰協(xié)助著火模式。如圖7所示,處于火焰?zhèn)鞑ツJ较碌臉?biāo)量耗散率在全局條件平均值附近的一個(gè)量級(jí)內(nèi)變化;處于火焰協(xié)助著火模式下的標(biāo)量耗散率比全局條件平均值小一個(gè)量級(jí)。對(duì)于火焰協(xié)助著火模式的進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn):火焰的瞬態(tài)過(guò)程,如自著火以及火焰之間相互作用,對(duì)于標(biāo)量耗散率具有顯著影響。與一維層流火焰模擬結(jié)果的對(duì)比發(fā)現(xiàn):自著火轉(zhuǎn)變?yōu)榛鹧鎮(zhèn)鞑ヒ约盎鹧嬷g相互作用等瞬態(tài)過(guò)程都會(huì)造成標(biāo)量耗散率的分布發(fā)生顯著變化,這可能是造成DNS數(shù)據(jù)中標(biāo)量耗散率分布非常分散的主要原因。對(duì)于DNS數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析表明,大渦模擬中的亞網(wǎng)格標(biāo)量耗散率模型仍有待完善。

圖6 基于化學(xué)爆炸模擬分析的燃燒模式分區(qū). 黑線代表λe=0的等值線(圖來(lái)自文獻(xiàn)[25])Fig.6 Flame zones segmented based on CEMA. The black isoline indicates λe=0 (Reproduced from Ref.[25])

圖7 瞬態(tài)標(biāo)量耗散率在反應(yīng)進(jìn)度標(biāo)量空間中的分布. 顏色代表不同的燃燒模式分區(qū);實(shí)線代表?xiàng)l件平均的標(biāo)量耗散率;點(diǎn)劃線代表一維層流火焰中的標(biāo)量耗散率 (圖來(lái)自文獻(xiàn)[25])

接著Zhou等人利用貧燃預(yù)混甲烷-空氣射流火焰的DNS數(shù)據(jù)[54],分析了在不同湍流預(yù)混燃燒模式下反應(yīng)進(jìn)度變量混合時(shí)間尺度的演化規(guī)律。該DNS[54]是使用詳細(xì)機(jī)理對(duì)空間演化的貧燃預(yù)混甲烷-空氣湍流狹縫射流本生火焰進(jìn)行的高分辨率三維直接數(shù)值模擬。保持鄧克爾數(shù)Da不變,對(duì)不同的卡洛維茲數(shù)Ka進(jìn)行模擬, Case A中Ka=3.0,Case C中Ka=7.2。如圖8所示,研究發(fā)現(xiàn)對(duì)于靠近破碎反應(yīng)區(qū)模式的湍流火焰 (Case C),反應(yīng)進(jìn)度變量的湍流-標(biāo)量混合時(shí)間尺度比(Cφ)在火焰刷區(qū)域內(nèi)幾乎保持為常數(shù),意味著反應(yīng)進(jìn)度變量的混合時(shí)間尺度與被動(dòng)標(biāo)量類似,受湍流控制;對(duì)于靠近火焰面模式的湍流火焰 (Case A),Cφ在火焰刷區(qū)域內(nèi)的變化顯著。與基于層流火焰計(jì)算出的標(biāo)量耗散率的對(duì)比表明,火焰結(jié)構(gòu)引起的標(biāo)量耗散率與Case A中實(shí)際標(biāo)量耗散率非常接近。這證實(shí)了對(duì)于火焰面燃燒模式,考慮火焰結(jié)構(gòu)引起的標(biāo)量混合非常重要。

圖8 Case A(接近火焰面燃燒模式)與Case C(接近破碎反應(yīng)區(qū)燃燒模式)中湍流-標(biāo)量混合時(shí)間尺度比Cφ在反應(yīng)進(jìn)度標(biāo)量空間的演化規(guī)律

2.2 反應(yīng)標(biāo)量線性混合時(shí)間尺度模型

基于上述研究發(fā)現(xiàn),Kuron[55]等人發(fā)展了一種適用于所有湍流預(yù)混燃燒模式的混合時(shí)間尺度模型(hybrid timescale model)。該模型依據(jù)線性混合的思路來(lái)同時(shí)考慮湍流和火焰結(jié)構(gòu)化學(xué)反應(yīng)引入的小尺度混合,

(7)

接下來(lái),Kuron等人以貧燃預(yù)混氫氣-空氣平面火焰為目標(biāo)火焰,利用DNS模擬數(shù)據(jù)為PDF模擬提供初始條件和隨時(shí)間變化的輸入?yún)?shù)(平均速度、湍流擴(kuò)散系數(shù)以及標(biāo)量混合時(shí)間尺度),對(duì)發(fā)展的hybrid timescale model進(jìn)行了先驗(yàn)驗(yàn)證,并與另外兩種混合時(shí)間尺度模型進(jìn)行了對(duì)比[55]。研究發(fā)現(xiàn),廣泛使用的常數(shù)湍流-標(biāo)量時(shí)間尺度模型,由于忽略了化學(xué)反應(yīng)對(duì)標(biāo)量混合的作用,低估了反應(yīng)標(biāo)量的標(biāo)量耗散率?;趯恿骰鹧嫣卣鲿r(shí)間的Kolla模型為:

(8)

其中,C3、C4、β′為模型參數(shù),τturb代表湍流特征時(shí)間尺度,τL代表基于層流火焰速度、厚度定義的火焰特征時(shí)間。如圖9所示,Kolla模型雖然在Da-的配置下預(yù)測(cè)性能較好,但由于無(wú)法恢復(fù)火焰面燃燒模式下標(biāo)量耗散率的正確表達(dá)形式,在Da+配置下顯著低估了火焰結(jié)構(gòu)引起的標(biāo)量耗散率。與之相比,新提出的hybrid timescale model則能夠同時(shí)較好地預(yù)測(cè)Da+與Da-配置下反應(yīng)標(biāo)量的標(biāo)量耗散率。如圖10所示,在不同時(shí)刻的溫度展向分布也表明:采用常數(shù)湍流-標(biāo)量時(shí)間尺度模型,會(huì)導(dǎo)致溫度演化嚴(yán)重偏離準(zhǔn)確值,尤其是在Da+的配置下;而采用新模型則能夠準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)Da+與Da-兩種配置下的溫度隨時(shí)間的演化。這證明了新模型由于考慮了湍流與化學(xué)反應(yīng)的協(xié)同作用而具備優(yōu)勢(shì)。

圖9 貧燃預(yù)混氫氣-空氣平面火焰,不同時(shí)刻的標(biāo)量耗散率沿展向的分布(圖來(lái)自文獻(xiàn)[55])

圖10 貧燃預(yù)混氫氣-空氣平面火焰,三個(gè)代表時(shí)刻的溫度平均值與脈動(dòng)值的展向分布(圖來(lái)自文獻(xiàn)[55])

對(duì)貧燃預(yù)混甲烷-空氣射流火焰的后驗(yàn)驗(yàn)證,同樣證明了新提出的反應(yīng)標(biāo)量混合時(shí)間尺度模型能夠改善不同湍流預(yù)混燃燒模式下輸運(yùn)概率密度函數(shù)方法的預(yù)測(cè)性能。圖11上部的CO質(zhì)量分?jǐn)?shù)空間分布云圖直觀地表明,采用常數(shù)湍流-標(biāo)量時(shí)間尺度模型會(huì)顯著高估上游位置處的CO質(zhì)量分?jǐn)?shù),而采用新模型則可改善這一問(wèn)題。分別采用常數(shù)湍流混合時(shí)間尺度模型與新模型,預(yù)測(cè)反應(yīng)進(jìn)度變量方差的條件平均值,從圖11下部發(fā)現(xiàn):采用模型參數(shù)Cφ=1.5的常數(shù)湍流-標(biāo)量時(shí)間尺度模型,可以對(duì)上游、中游位置實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的預(yù)測(cè),然而對(duì)下游位置會(huì)顯著地高估方差;與之相反,采用模型參數(shù)Cφ=2.0的常數(shù)湍流-標(biāo)量時(shí)間尺度模型,可以對(duì)下游位置位置實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的預(yù)測(cè),然而對(duì)上游、中游位置會(huì)顯著地低估方差。這意味著采用常數(shù)湍流-標(biāo)量時(shí)間尺度模型時(shí),無(wú)論怎樣調(diào)節(jié)模型參數(shù),都難以實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)燃燒過(guò)程的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。而采用新模型則可以實(shí)現(xiàn)對(duì)上、中、下游位置處的準(zhǔn)確預(yù)測(cè),這體現(xiàn)了新模型的優(yōu)勢(shì)與潛力。

所發(fā)展的標(biāo)量混合時(shí)間尺度模型公式(7)量化了預(yù)混燃燒中湍流混合和化學(xué)反應(yīng)過(guò)程對(duì)反應(yīng)標(biāo)量混合的影響。同時(shí),該模型具有適用于任何預(yù)混湍流燃燒模式的潛力,從建模層面提升了PDF方法對(duì)湍流預(yù)混燃燒的模擬精度。

圖11 上:分別采用常數(shù)湍流-標(biāo)量時(shí)間尺度模型與新模型,預(yù)測(cè)的CO的空間分布云圖. 下:分別采用常數(shù)湍流-標(biāo)量時(shí)間尺度模型與新模型,預(yù)測(cè)的反應(yīng)進(jìn)度變量方差的條件平均值

3 近極限湍流預(yù)混燃燒的大渦/輸運(yùn)概率密度函數(shù)模擬

由于強(qiáng)烈的湍流-化學(xué)反應(yīng)相互作用,在近極限湍流預(yù)混燃燒中會(huì)有局部熄火及再燃等物理現(xiàn)象。近些年,值班預(yù)混射流燃燒室(PPJB)火焰[48-49]、高雷諾數(shù)甲烷-空氣射流湍流預(yù)混火焰F1/F2/F3[56]、耶魯湍流對(duì)沖預(yù)混火焰(TCF)[57]被廣泛用于研究貧燃、高湍流度條件下的湍流-化學(xué)反應(yīng)相互作用及局部熄火/再燃現(xiàn)象。

Wang等人[58]對(duì)于高雷諾數(shù)甲烷-空氣射流湍流預(yù)混火焰F1/F2/F3[56]開(kāi)展了LES/PDF模擬,主要關(guān)注混合頻率模型對(duì)模擬結(jié)果的影響。傳統(tǒng)的常數(shù)混合參數(shù)(CMP)模型基于局部平衡假設(shè)來(lái)給出混合頻率:

(9)

該模型在非預(yù)混燃燒中表現(xiàn)良好,這是因?yàn)榉穷A(yù)混燃燒特性是由混合分?jǐn)?shù)這一被動(dòng)標(biāo)量表征的,混合分?jǐn)?shù)僅由被解析的大尺度湍流確定,而不受化學(xué)反應(yīng)影響。然而,在湍流預(yù)混火焰中,亞網(wǎng)格尺度下湍流與化學(xué)反應(yīng)的耦合作用使得火焰面發(fā)生皺褶,進(jìn)而強(qiáng)化了混合過(guò)程,因此在火焰鋒面沒(méi)有被完全解析(火焰厚度δth小于LES過(guò)濾尺度Δ)時(shí)傳統(tǒng)的CMP模型會(huì)低估混合頻率,從而無(wú)法準(zhǔn)確捕捉火焰特性。在對(duì)標(biāo)量耗散率的已有研究的基礎(chǔ)上,Wang等人提出反應(yīng)局部強(qiáng)化(LER)模型:

(10)

研究發(fā)現(xiàn),在高雷諾數(shù)甲烷-空氣射流湍流預(yù)混火焰F1[56]中,模擬結(jié)果對(duì)于混合頻率模型的選取十分敏感。如圖12所示,傳統(tǒng)的CMP模型無(wú)法準(zhǔn)確捕捉預(yù)混火焰,會(huì)顯著高估火焰鋒面厚度。與之相比,新提出的LER模型對(duì)火焰的預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)驗(yàn)值十分相符,這表明LER模型構(gòu)建的依據(jù)是合理的。

符號(hào):實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);實(shí)線:LER模型;虛線:CMP模型,C=2;

相類似地,Zhou等人對(duì)Kuron[55]提出的標(biāo)量混合時(shí)間尺度模型在LES框架下加以拓展,發(fā)展了一個(gè)針對(duì)大渦/輸運(yùn)概率密度函數(shù)模擬的反應(yīng)標(biāo)量混合時(shí)間尺度模型。通過(guò)引入一個(gè)關(guān)于大渦模擬過(guò)濾尺度與湍流Kolmogorov尺度的削弱因子(ηa),使得該模型能夠正確逼近流場(chǎng)的DNS極限:

(11)

其中ηa=1-e-Δ/(αlη),Δ代表過(guò)濾尺度,lη代表湍流Kolmogorov尺度。當(dāng)過(guò)濾尺度遠(yuǎn)小于湍流Kolmogorov尺度時(shí),湍流場(chǎng)得以完全解析。此時(shí)ηa趨向于0,使得湍流引起的混合作用趨向于0,從而保證了在湍流完全解析情況下反應(yīng)標(biāo)量混合時(shí)間尺度表達(dá)式的正確性。Zhou等人對(duì)于接近極限燃燒條件下的高速甲烷-空氣預(yù)混射流火焰 PPJB PM1-150進(jìn)行了LES/PDF模擬。如圖13所示,相比于傳統(tǒng)的常數(shù)湍流-標(biāo)量混合時(shí)間尺度模型,采用改進(jìn)的模型能夠相對(duì)更好地預(yù)測(cè)下游位置處組分的空間分布。進(jìn)一步的分析表明,由于該火焰的中心射流速度較高,強(qiáng)烈剪切引起的湍流造成反應(yīng)標(biāo)量的混合過(guò)程由湍流主導(dǎo)。因此,采用改進(jìn)模型帶來(lái)的預(yù)測(cè)精度的提升有限。

在網(wǎng)格解析度對(duì)于LES/PDF模擬預(yù)測(cè)湍流預(yù)混燃燒準(zhǔn)確度的影響方面,Zhou等人[59]研究了網(wǎng)格解析度對(duì)于標(biāo)量混合和燃燒特性預(yù)測(cè)的影響規(guī)律,采用解析度由低到高的三套網(wǎng)格:G1、G2、G4,對(duì)接近極限燃燒條件下的高速甲烷-空氣預(yù)混射流火焰(PM1-150)進(jìn)行了LES/PDF模擬。圖14展示分別采用三種網(wǎng)格解析度預(yù)測(cè)得到的瞬時(shí)火焰結(jié)構(gòu)。研究發(fā)現(xiàn),僅僅將單位火焰熱厚度內(nèi)的網(wǎng)格數(shù)量由1個(gè)增加至2個(gè) (G1→G4),就能顯著提升對(duì)于局部熄火-再燃區(qū)域的預(yù)測(cè)精度。通過(guò)分析組分的空間分布、瞬態(tài)火焰結(jié)構(gòu)、混合-反應(yīng)速率,揭示了網(wǎng)格解析度對(duì)于湍流預(yù)混火焰的LES/PDF模擬具有顯著影響。圖15中組分的空間分布表明,增大網(wǎng)格解析度對(duì)于大尺度混合的預(yù)測(cè)影響不大,但是能夠顯著提升對(duì)于組分徑向分布的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度。如圖16所示,通過(guò)分析亞網(wǎng)格內(nèi)計(jì)算顆粒的反應(yīng)、擴(kuò)散、小尺度混合速率的條件平均值,發(fā)現(xiàn)增大網(wǎng)格解析度對(duì)于反應(yīng)、擴(kuò)散速率的影響較小,但是會(huì)顯著增大亞網(wǎng)格混合速率,造成反應(yīng)進(jìn)度變量的凈生成率為負(fù),從而抑制了燃燒進(jìn)程,進(jìn)而改善了預(yù)測(cè)結(jié)果。因此,增大網(wǎng)格解析度改善模擬結(jié)果的本質(zhì)原因可能在于:隨著網(wǎng)格解析度的增大,亞網(wǎng)格顆粒在組分空間的局部性增強(qiáng),這減輕了模擬結(jié)果對(duì)小尺度混合模型的依賴。因此,研究表明了網(wǎng)格解析度對(duì)于近極限湍流預(yù)混燃燒問(wèn)題的大渦模擬預(yù)測(cè)結(jié)果有顯著影響。

圖13 上圖:高速甲烷-空氣預(yù)混射流火焰 PM1-150,不同標(biāo)量混合模型預(yù)測(cè)的標(biāo)量徑向分布和實(shí)驗(yàn)值的比較. 下圖:不同軸向位置,由湍流、火焰結(jié)構(gòu)引起的標(biāo)量混合頻率與有效標(biāo)量混合頻率的徑向分布

圖14 高速甲烷-空氣預(yù)混射流火焰 PM1-150,分別采用G1、G2、G4三種網(wǎng)格解析度,預(yù)測(cè)的瞬時(shí)火焰結(jié)構(gòu)(圖來(lái)自文獻(xiàn)[59])

圖15 高速甲烷-空氣預(yù)混射流火焰PM1-150,分別采用G1、G2、G4三種網(wǎng)格解析度,得到的標(biāo)量徑向分布預(yù)測(cè)值與實(shí)驗(yàn)的對(duì)比(圖來(lái)自文獻(xiàn)[59])

圖16 x/D=15,30兩個(gè)代表性位置,分別采用G1、G4兩種網(wǎng)格解析度,得到的反應(yīng)進(jìn)度標(biāo)量的反應(yīng)、擴(kuò)散、小尺度混合速率的條件平均值(圖來(lái)自文獻(xiàn)[59])

相比于射流火焰,耶魯TCF燃燒室具有火焰穩(wěn)定、不需值班火焰即可達(dá)到高雷諾數(shù)條件、燃燒區(qū)域更為緊湊等優(yōu)勢(shì)。Coriton等人[57]已經(jīng)開(kāi)展了湍流對(duì)沖預(yù)混火焰的一系列實(shí)驗(yàn),確定了影響火焰特性的四個(gè)關(guān)鍵參數(shù):整體拉伸率Kbulk、預(yù)混反應(yīng)物當(dāng)量比φu、預(yù)混反應(yīng)物流的雷諾數(shù)Ret、熱產(chǎn)物側(cè)溫度Tb,積累了不同參數(shù)條件下的豐富的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。Tirunagari和Pope[60]應(yīng)用LES/PDF方法模擬預(yù)混狀態(tài)下的耶魯TCF燃燒室火焰,系統(tǒng)地用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證了LES/PDF方法對(duì)湍流預(yù)混火焰的預(yù)測(cè)能力。具體來(lái)說(shuō),實(shí)驗(yàn)和模擬都采用條件統(tǒng)計(jì)的方法得到進(jìn)度變量c取條件于與氣體混合層界面(GMLI)的距離Δ的條件平均值〈c|Δ〉和GMLI與火焰鋒面之間的距離Δf的概率密度分布PDF(Δf),以此量化關(guān)鍵參數(shù)對(duì)湍流預(yù)混火焰特性的影響。其中c和GMLI都是根據(jù)OH及其梯度瞬時(shí)值沿軸線的分布確定的。圖17為不同的整體拉伸率Kbulk下的〈c|Δ〉和PDF(Δf),實(shí)驗(yàn)和模擬均得出:局部熄火概率1-〈c|Δ=0〉隨著Kbulk的增大而增大,且Δf隨著Kbulk增大而減小。LES/PDF模擬不僅正確地預(yù)測(cè)了火焰的變化趨勢(shì),而且和實(shí)驗(yàn)值相吻合。對(duì)于其他的關(guān)鍵參數(shù),如預(yù)混反應(yīng)物當(dāng)量比φu、預(yù)混反應(yīng)物流的雷諾數(shù)Ret和熱產(chǎn)物側(cè)溫度Tb對(duì)湍流預(yù)混火焰的影響,LES/PDF模擬均得到實(shí)驗(yàn)中觀察到的關(guān)鍵參數(shù)影響趨勢(shì),因此LES/PDF方法對(duì)湍流預(yù)混火焰的預(yù)測(cè)能力得到了系統(tǒng)地驗(yàn)證。

(a) c取條件于與GMLI的距離Δ的平均值〈c|Δ〉

4 結(jié) 論

概率密度函數(shù)方法能精確地求解有限反應(yīng)速率,在預(yù)測(cè)近極限燃燒現(xiàn)象及強(qiáng)湍流-化學(xué)反應(yīng)相互作用方面有著獨(dú)到的優(yōu)勢(shì),但小尺度上分子擴(kuò)散引起的組分變化則需要通過(guò)標(biāo)量小尺度混合模型來(lái)模擬。本綜述介紹了當(dāng)前湍流預(yù)混燃燒中混合模型研究的一些最新進(jìn)展?,F(xiàn)有標(biāo)量混合模型與混合時(shí)間尺度模型在不同湍流預(yù)混燃燒模式下的性能研究表明:對(duì)于火焰面燃燒模式,保持組分空間的臨近性對(duì)于標(biāo)量混合模型非常重要,標(biāo)量混合頻率受火焰結(jié)構(gòu)影響顯著;對(duì)于破碎反應(yīng)區(qū)模式,保持組分空間臨近性的重要性有所減弱,標(biāo)量混合頻率由湍流主導(dǎo)。

基于湍流燃燒直接數(shù)值模擬數(shù)據(jù)的小尺度混合模型建模研究對(duì)提升PDF方法對(duì)湍流預(yù)混燃燒預(yù)測(cè)精度有重要意義?;跉錃忸A(yù)混火焰的直接數(shù)值模擬數(shù)據(jù)的研究表明處于薄反應(yīng)區(qū)燃燒模式下的火焰結(jié)構(gòu)對(duì)于標(biāo)量耗散率的影響顯著。另外,火焰的瞬態(tài)過(guò)程,如自著火以及火焰之間相互作用,對(duì)于標(biāo)量耗散率有著顯著影響?;谪毴碱A(yù)混甲烷-空氣射流火焰直接數(shù)值模擬數(shù)據(jù)的研究表明,對(duì)于靠近破碎反應(yīng)區(qū)模式的湍流火焰,反應(yīng)進(jìn)度變量的湍流-標(biāo)量混合時(shí)間尺度比Cφ在火焰刷區(qū)域內(nèi)幾乎保持常數(shù),標(biāo)量混合受湍流控制;對(duì)于靠近火焰面模式的湍流火焰,Cφ在火焰刷區(qū)域內(nèi)的變化顯著,標(biāo)量耗散率與基于層流火焰計(jì)算出的由火焰結(jié)構(gòu)引起的標(biāo)量耗散率非常接近,這進(jìn)一步證實(shí)了對(duì)于火焰面燃燒模式,考慮火焰結(jié)構(gòu)引起的標(biāo)量混合非常重要。

依據(jù)線性混合的思路構(gòu)建的混合時(shí)間尺度模型,同時(shí)考慮了湍流和化學(xué)反應(yīng)導(dǎo)致的小尺度混合。模型中包含一個(gè)區(qū)分因子(η),當(dāng)η=0時(shí),對(duì)應(yīng)分布式燃燒類型的標(biāo)量混合規(guī)律;當(dāng)η=1時(shí),對(duì)應(yīng)理想火焰面燃燒類型的標(biāo)量混合規(guī)律;當(dāng)0<η<0時(shí),燃燒類型介于分布式與理想火焰面兩種模式之間,標(biāo)量混合頻率是上述兩種情況對(duì)應(yīng)混合頻率的線性組合。新的標(biāo)量混合時(shí)間尺度模型可以適用于任何預(yù)混湍流燃燒模式。針對(duì)不同湍流預(yù)混燃燒模式的模型驗(yàn)證表明:相比于已有的湍流混合時(shí)間尺度模型,新模型顯著提升了對(duì)湍流預(yù)混火焰中的標(biāo)量耗散率、燃燒特性的預(yù)測(cè)精度。

對(duì)近極限燃燒的研究表明,LES/PDF能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)近極限湍流預(yù)混火焰中的局部熄火和再燃現(xiàn)象。另外,網(wǎng)格解析度對(duì)近極限湍流預(yù)混燃燒問(wèn)題的LES/PDF模擬預(yù)測(cè)結(jié)果有著顯著影響。隨著網(wǎng)格解析度的增大,亞網(wǎng)格顆粒在組分空間的局部性增強(qiáng),這減輕了模擬結(jié)果對(duì)小尺度混合模型的依賴程度,因此增大網(wǎng)格解析度能顯著改善模擬結(jié)果。

猜你喜歡
時(shí)間尺度湍流尺度
環(huán)境史衰敗論敘事的正誤及其評(píng)判尺度
時(shí)間尺度上變質(zhì)量非完整系統(tǒng)相對(duì)于非慣性系的Noether 對(duì)稱性
時(shí)間尺度上Nielsen方程的Mei對(duì)稱性與守恒量
時(shí)間尺度上二階Lagrange系統(tǒng)Mei對(duì)稱性及守恒量
冠狀病毒疫情二萬(wàn)多年前就已暴發(fā)
湍流燃燒彈內(nèi)部湍流穩(wěn)定區(qū)域分析?
以長(zhǎng)時(shí)間尺度看世界
作為一種物理現(xiàn)象的湍流的實(shí)質(zhì)
湍流十章
9