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北京航空航天大学孙晓峰获国家专利权

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龙图腾网获悉北京航空航天大学申请的专利环形燃烧室中热声板的参数确定方法和环形燃烧室获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119047073B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-05发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411020850.8,技术领域涉及:G06F30/15;该发明授权环形燃烧室中热声板的参数确定方法和环形燃烧室是由孙晓峰;秦蕾;张光宇;王晓宇;孙大坤;杜林设计研发完成,并于2024-07-29向国家知识产权局提交的专利申请。

环形燃烧室中热声板的参数确定方法和环形燃烧室在说明书摘要公布了:本公开提供一种环形燃烧室中热声板的参数确定方法和环形燃烧室,涉及航空发动机技术领域,该方法包括:构建热声板在燃烧室内形成的第一散射声场函数,并构建热声板在背腔内形成的第二散射声场函数,以及,构建热源在燃烧室内形成的第三散射声场函数;通过拉氏变换处理第一散射声场函数、第二散射声场函数和第三散射声场函数,得到特征方程;若特征方程的特征解指示热声板的当前设置参数,满足低频模态燃烧不稳定性抑制要求,则将热声板的当前设置参数,确定为环形燃烧室中热声板的目标设置参数,其中,设置参数包括热声板的设置位置参数和或尺寸参数。本公开可以对环形燃烧室中的低频模态燃烧不稳定性进行有效抑制。

本发明授权环形燃烧室中热声板的参数确定方法和环形燃烧室在权利要求书中公布了:1.一种环形燃烧室中热声板的参数确定方法,其特征在于,所述环形燃烧室包括:壳体,包括沿轴向间隔设置的外壳壁面和内壳壁面;燃烧室,设置于所述外壳壁面和内壳壁面之间,所述燃烧室包括沿轴向间隔设置的外壁面和内壁面,其中,所述外壁面和或所述内壁面沿轴向设置有热声板,所述方法用于确定所述热声板的设置参数,所述方法包括: 构建描述所述热声板的等价单极子源在所述燃烧室内形成的第一散射声场函数,并构建描述热声板的等价单极子源在背腔内形成的第二散射声场函数,以及,构建描述所述燃烧室中热源的等价单极子源在所述燃烧室内形成的第三散射声场函数; 通过拉氏变换处理所述第一散射声场函数、第二散射声场函数和第三散射声场函数,得到所述热声板与热源耦合作用的特征方程; 若所述特征方程的特征解指示所述热声板的当前设置参数,满足低频模态燃烧不稳定性抑制要求,则将所述热声板的当前设置参数,确定为所述环形燃烧室中热声板的目标设置参数,其中,设置参数包括所述热声板的设置位置参数和或尺寸参数; 其中,在确定所述第一散射声场函数和所述第二散射声场函数之前,所述方法还包括: 基于所述环形燃烧室的工程参数和所述热声板的当前设置参数,确定所述热声板在所述燃烧室一侧的声速度和声压之间的阻抗边界条件,以及,所述热声板在所述背腔一侧的声速度和声压之间的阻抗边界条件,包括: 根据线性热声理论,将所述热声板假定为由沿径向设置的平行细管组成的板状结构,得到所述热声板中的声传播为: 其中,i表示虚数单位,ω表示频率,ρm表示所述热声板中介质的平均密度,S表示波导的横截面积,φ表示所述热声板中孔隙的孔隙率,表示速度扰动,表示压力扰动,r表示燃烧室的径向坐标,d表示常微分算子,γ表示比热比,pm表示所述热声板中介质的平均压力,σ表示普朗特数,Tm表示平均温度;fv和fκ是频率相关函数,分别描述了气体和热声板之间的粘性和热耦合效应,在所述热声板中的声传播中,A项描述了气体在所述热声板中的惯性和粘性效应,B项描述了气体在所述热声板中的压缩效应和热传导引起的损失,C项表示温度差的存在使所述热声板内发生热声能量转换,产生的额外速度跳跃; 通过准等温假设对所述热声板中的声传播进行简化,得到所述热声板在所述燃烧室一侧的声速度和声压之间的阻抗边界条件,以及,所述热声板在所述背腔一侧的声速度和声压之间的阻抗边界条件。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人北京航空航天大学,其通讯地址为:100191 北京市海淀区学院路37号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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