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Numerical model of a thermoacoustic engine - 02/02/10

Doi : 10.1016/j.crme.2009.12.006 
Omar Hireche a, Catherine Weisman a, b, , Diana Baltean-Carlès a, b, Patrick Le Quéré a, Maurice-Xavier François a, b, Luc Bauwens c
a Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur, UPR CNRS 3251, BP 133, 91403 Orsay cedex, France 
b Université Pierre et Marie Curie-Paris 6, 4, place Jussieu, 75252 Paris cedex 05, France 
c University of Calgary, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, 2500 University Drive NW, Calgary, AB T2N 1N4, Canada 

Corresponding author at: Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur, UPR CNRS 3251, BP 133, 91403 Orsay cedex, France.

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Abstract

An asymptotically consistent small Mach number model of a standing wave thermoacoustic engine has been developed. A simple thermoacoustic engine consists of a resonating tube within which is inserted an acoustically compact assembly, composed of a stack of conducting plates, placed between two heat exchangers. The model couples one-dimensional linear acoustics in the resonator with a low Mach number viscous and conducting flow in the stack/heat exchangers section. The latter is solved through a two-dimensional numerical simulation. Results show that the model successfully captures the dynamics of the starting process, at a much lower cost than a fully compressible simulation of the entire engine.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

Cette étude présente un modèle numérique pour la simulation du démarrage d’un moteur thermoacoustique à onde stationnaire. Ce modèle couple une solution analytique des équations de l’acoustique linéaire dans le résonateur, avec une approximation faible Mach des équations de Navier–Stokes dans le domaine comprenant le stack et les échangeurs de chaleur. La résolution numérique de ces dernières est effectuée par un code volume-finis bidimensionnel. Les résultats obtenus montrent que le modèle reproduit bien la dynamique du processus d’amplification de l’onde, pour un coût bien inférieur à celui d’une simulation d’un écoulement compressible dans tout le moteur.

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Computational fluid dynamics, Thermoacoustics, Low Mach, Numerical simulation, Wave amplification

Mots-clés : Mécanique des fluides numérique, Thermoacoustique, Faible Mach, Simulation numérique, Amplification


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Vol 338 - N° 1

P. 18-23 - janvier 2010 Retour au numéro
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