A Two-Dimensional Flamelet Model for Multiple Injections in Diesel Engines
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A Two-Dimensional Flamelet Model for Multiple Injections in Diesel Engines

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A Two-Dimensional Flamelet Model for Multiple Injections in Diesel Engines

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Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Erweiterung des Representative Interactive Flamelet (RIF) Modells zur Simulation von direkteinspritzenden Dieselmotoren auf mehr als einen Mischungsbruch, sodass Betriebspunkte mit Mehrfacheinspritzungen simuliert werden können. Das neue Modell wird angewendet, um die ZĂŒndmechanismen zu untersuchen, die bei Mehrfacheinspritzungen in Dieselmotoren auftreten können.Nach einer kurzen EinfĂŒhrung in die Thematik werden die Flameletgleichungen fĂŒr nicht-vorgemischte Systeme behandelt. ZunĂ€chst werden die eindimensionalen Flameletgleichungen fĂŒr einen Mischungsbruch betrachtet. Hierbei wird im Besonderen die skalare Dissipationsrate untersucht, fĂŒr die eine neue Gleichung in Flameletkoordinaten hergeleitet wird. Anschließend wird ein zweiter Mischungsbruch eingefĂŒhrt. Anhand einer asymptotischen Drei-Skalen Analyse werden zweidimensionale Flamelet-Gleichungen fĂŒr die Temperatur und den Spezies-Massenbruch hergeleitet. Mit einer vergleichbaren Methode werden auch Gleichungen fĂŒr die skalaren Dissipationsraten formuliert. Das RIF Modell koppelt die Flameletgleichungen mit den gemittelten turbulenten Gleichungen. Zuerst wird die Variante mit einem Mischungsbruch, die bisher fĂŒr Einzeleinspritzungen verwendet wurde, beschrieben. Anschließend werden die notwendigen Erweiterungen fĂŒr den zweiten Mischungsbruch erlĂ€utert und Unterschiede zum vorherigen Modell verdeutlicht. Anhand einer typischen Einspritzrate eines modernen Dieselmotors, die aus einer Pilot- und einer Haupteinspritzung besteht, werden die verschieden Phasen bei der Mehrfacheinspritzung identifiziert. Simulationsergebnisse unter Verwendung des neuen Modells werden mit experimentellen Daten fĂŒr die DruckverlĂ€ufe und die Schadstoffemissionen bei verschiedenen Betriebspunkten verglichen. Dabei werden FĂ€lle mit Vor- und Haupteinspritzung bei unterschiedlichen zeitlichen AbstĂ€nden zwischen den Einspritzungen untersucht. Insbesondere wird der Mechanismus, der zur ZĂŒndung der Haupteinspritzung fĂŒhrt, genauer betrachtet. Es wird gezeigt, dass -- im Gegensatz zur SelbstzĂŒndung der Piloteinspritzung -- die Haupteinspritzung durch direkten WĂ€rme- und Stofftransport gezĂŒndet wird. Zwischen den beiden Mischungsfeldern bildet sich eine gestreckte, vorgemischte Flamme mit sehr hoher Ausbreitungsgeschwindigkeit aus. FĂŒr alle untersuchten Betriebspunkte ist die Übereinstimmung zwischen den experimentellen und simulierten Druckkurven gut. Die Unterschiede zwischen den gemessenen und berechneten Stickoxidemissionen sind kleiner als 15%. Ebenfalls gute Übereinstimmung wird fĂŒr die Rußemissionen erzielt. Auf Basis der Ergebnisse und der Tatsache, dass die Flamme sich mit sehr hoher Geschwindigkeit ausbreitet, wird ein vereinfachtes Modell mit geringeren Hauptspeicher- und Rechenzeitanforderungen fĂŒr die ZĂŒndung der zweiten Einspritzung formuliert. Vergleiche zwischen dem vereinfachten und dem vollstĂ€ndigen Modell zeigen, dass das vereinfachte Modell bei angepassten Randbedingungen vergleichbare Ergebnisse liefert. Es wird erlĂ€utert, wie diese Randbedingungen auf Basis einer Simulation mit dem vollstĂ€ndigen Modell fĂŒr Parametervariationen bestimmt werden können.

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Information

Year
2004
eBook ISBN
9783736912175
Print ISBN
9783865372178
Edition
1

Table of contents