A Numerical Investigation of Liquid Fuel Powered Rotating Detonation Engines
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.
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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
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University of North Carolina at Charlotte pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Corvid Technologies (United States) pays non établi dans la noticeEntreprise
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Mitchell Institute pays non établi dans la noticeOrganisation à but non lucratif
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Texas A&M University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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UNC Charlotte pays non établi dans la noticeInstitution
University of North Carolina at Charlotte, Corvid Technologies (United States) et Mitchell Institute, avec 2 autres affiliations.
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