使此处的密度场发生了强烈变化。在燃烧室中, 由于后部气流的梳理作用,致使后部的压力振荡幅值有所减弱。Р§1-5 小结Р综上所述,火焰热声振荡现象的原因主要是火焰的热释放与燃烧室内的气体动力学波动发生了耦合。虽然主动和被动方法已经用于减小或降低火焰振荡,但该问题仍未从根本上得到彻底解决,研究的结论尚不统一,有必要进入深入研究。本文将进一步对贫燃预混燃烧过程中的热声不稳定性进行研究。Р第二章实验系统及测量的设备Р§2-1 引言Р燃烧过程是一种非常复杂的物理化学过程,燃烧的热释放脉动和燃烧室气体压力振荡的频率相同、相位相近时,两者之间可能会形成激励振荡关系,诱发燃烧室强烈的声压振荡,即为热声不稳定现象。引起这种现象的因素主要跟燃烧室的结构、压力、温度、燃料的当量比以及流场的分布等有关。本章主要介绍实验系统和测试仪器。Р§2-2 实验系统Р整个实验系统如图 2.1 所示。主要组成部分:燃气系统、空气系统、燃烧装置。燃气系统:本实验使用的燃气是瓶装甲烷(由天津东祥特种气体科技有限公司提供),规格是 40L,Р13Mpa,纯度为 99.9%。经过减压阀至 0.15Mpa,经过甲烷质量流量计后进入预混室。在预混室经过旋流片与空气进行混合,之后混气经稳焰器进入燃烧室稳定燃烧。Р空气系统:空气是经 H-5 型空气压缩机压至 0.6Mpa,再经过除油,净化,干燥后进入空气质量流量计,之后一部分空气经旋流片进入预混室,另一部分切向进入预混室和燃气混合。Р甲烷 1 通过减压阀 2,到质量流量计 4 进入预混室 13,而助燃空气经过空气压缩机 5 加压后,除尘、Р过滤和干燥,通过空气流量计 11 和 10 进入预混室 13。燃气和空气在预混室的充分混合后,经燃烧器和环形入口进入燃烧室 14,产物经烟囱排出室外。Р图 2.1 实验系统图РFig.2.1 The system of experiment