在高超声速地面模拟试验中,燃烧加热风洞受到广泛应用。这种加热方法在具有加热功率大,投资和运行成本相对低廉等明显优势的同时,也不可避免地产生有别于空气的成分,即试验气流中存在污染组分(如水蒸气等),污染组分将会在试验过程中施加额外影响,使得地面试验结果偏离实际情况。本项目采用在激波风洞中添加污染物的方法产生污染来流条件,进行不同污染组分含量影响的对比实验。以近红外可调谐半导体激光器吸收光谱测量系统(TDLAS)结合壁压、纹影以及激光诱导荧光等方法为诊断手段,以水蒸气在风洞喷管及试验模型(如超燃冲压发动机燃烧室模型)流动过程中的跟踪测量为突破点,关注多流场参数如水蒸气含量、温度的空间分布和演变过程, 分析和研究污染组分、含量与高速试验气流参数、超声速可燃流场点火及燃烧特性之间的关系,在污染影响的机理、规律和定量化方面获得新的认识,同时在多种测量手段间的相互关联和挖掘诊断潜力方面进行有益探索。
英文主题词Vitiation;Steam;Condensation;Absorption spectrum;