喷雾燃烧不稳定的动态行为和驱动区域在向后面的步骤燃烧器中
Kenta Kato1, Hiroyuki Hashiba1, Jun Nagao2
1Department of Mechanical Engineering, <a href="https://ror.org/05sj3n476">Tokyo University of Science</a>, 6-3-1 Niijuku, Katsushika-ku, Tokyo 125-8585, Japan.
喷雾燃烧的不稳定性表现出低维的混乱振荡. 这种不稳定性是由 vortex 形成和分离在后台驱动的,通过机器学习反合分析来澄清.
科学领域:
- 流体动力学 流体动力学
- 燃烧科学是一种科学.
- 动态系统理论 动态系统理论
背景情况:
- 倒向阶段燃烧器的燃烧不稳定性是一个复杂的现象.
- 了解驱动机制和动态行为对于控制燃烧过程至关重要.
研究的目的:
- 为了数值地研究喷雾燃烧不稳定的动态行为和驱动区域.
- 阐明这种不稳定性背后的反合机制.
主要方法:
- 喷雾燃烧的数值模拟.
- 动态系统理论和符号动态学的应用.
- 使用复杂网络和机器学习 (随机森林) 的分析.
主要成果:
- 喷雾燃烧的不稳定性显示了具有确定性无周期间循环动态的低维混乱振荡.
- 不稳定性是由旋形成和分离在后台边缘驱动的.
- 机器学习功能的重要性有效地澄清了反合.
结论:
- 该研究确定了驱动喷雾燃烧不稳定的关键区域和机制.
- 动态系统理论和机器学习为分析复杂的燃烧现象提供了强大的工具.
- 这些发现有助于控制和减轻燃烧不稳定性.
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