《表3 缸内湍动能及其循环变动》

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《缸内湍流运动对复合燃烧燃料活性分布的作用机制》


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针对所测得的PIV流动图像及100个循环的平均流场,对缸内流动的循环变动进行了分析。其中,通过计算每循环缸内湍动能与平均流场的标准差来计算缸内流场的循环变动(COV)。针对缸内湍动能,首先通过二维快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FTT)将二维瞬时速度变换为空间频率域,然后再将高于给定空间截止频率的所有傅里叶系数设置为0后执行逆FTT。截止频率通过每个测量周期的速度波动分量的功率谱密度(Power Spectral Density,PSD)确定[19-20]。缸内湍动能及其循环变动如表3所示。结果表明,低频湍动能约占总湍动能的90%,此时缸内涡流以大涡为主,同时伴随着部分小尺度涡流在废气中耗散。结合PIV分析结果,高频湍动能的循环变动表明缸内湍流循环变动主要是由小尺度涡核位置的循环变动产生的。