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2025 conference-paper

A Numerical Investigation of Liquid Fuel Powered Rotating Detonation Engines

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4Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Rotating Detonation Engines (RDE) have gained significant interest in recent years owing to their higher efficiencies and compact design. However, to be practical in propulsion applications, RDEs will need to be powered by high-density liquid fuels. At the same time, complex multiphase effects and associated inhomogeneities will have to be considered in their design and operation. In this work, we use detailed numerical simulations to compare the performance of a partially liquid-fueled RDE with a fully gas-propelled device. The simulations were performed using an Eulerian-Lagrangian numerical method, in which detailed multiphase effects including droplet deformation, drag, evaporation, and breakup phenomena were included. An ‘unrolled’ geometry was used in the simulations, into which a continuous stream of O2 mixed with 10 µm n-dodecane droplets was injected. We find that the purely gas-fueled RDE produces higher thrust and specific impulse at the same equivalence ratio. This is attributed to incomplete burning and detonation wave being weaker in the liquid-fueled RDE case. While the detonation wave speed in the gas-fueled simulations matched the Chapman-Jouguet (CJ) value, a velocity deficit of 11% was observed in its liquid-fueled counterpart.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
A Numerical Investigation of Liquid Fuel Powered Rotating Detonation Engines
Date Crossref
03/01/2025
Éditeur
American Institute of Aeronautics and Astronautics
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of North Carolina at Charlotte pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Corvid Technologies (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Mitchell Institute pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Texas A&M University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • UNC Charlotte pays non établi dans la notice
    Institution

University of North Carolina at Charlotte, Corvid Technologies (United States) et Mitchell Institute, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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