【摘 要】
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自燃作为燃烧学中一种重要的基本现象,是其他复杂燃烧过程的研究基础.已有研究一般采用均匀各项同性假设,通过化学反应动力学计算点火过程和延迟时间,且多着重于分析温度、压
【机 构】
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中国科学院力学研究所高温气体动力学国家重点实验室,北京海淀区100190
【出 处】
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高温气体动力学国家重点实验室2015年度夏季学术研讨会
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自燃作为燃烧学中一种重要的基本现象,是其他复杂燃烧过程的研究基础.已有研究一般采用均匀各项同性假设,通过化学反应动力学计算点火过程和延迟时间,且多着重于分析温度、压力、化学反应速率等宏观量的对点火的影响.本文通过分子碰撞理论处理化学反应,分析了微观尺度下分子热运动对氢气氧气混合物点火过程的影响,尤其是分子碰撞和化学反应的随机性对点火的干扰.研究发现在微观尺度上,分子个数只能取整数值的特点使得点火延迟与宏观计算存在明显差异,且分子热运动导致点火延迟时间存在较大涨落.本文进一步估算了传统计算方法失效的临界体积.
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