微重力环境消除了浮力诱导的自然对流,使得常重力下被浮力效应掩盖的次级物理机制和燃烧现象得以显现,从而为在排除浮力干扰的流体条件下揭示燃烧的内在演化机制提供了理想环境。相较于短时间的地基微重力实验设施,空间站等航天器能提供长期稳定的微重力环境,为开展系统深入的燃烧科学研究创造了有利条件。自21世纪国际空间站投入长期运营以来,美国、欧洲等国家和地区依托燃烧实验集成柜和微重力科学手套箱开展了多项微重力层流与准静止环境下的燃烧实验,并取得一系列突破性成果。在液滴燃烧方面,Nayagam等
[6-9]依托燃烧实验集成柜开展大直径液滴熄灭实验时,观测到地面难以捕捉的“冷火焰”现象,该阶段无可见火焰辐射,却能维持液滴蒸发产生可燃蒸汽;在气体燃烧方面,Irace等
[10-12]利用多孔球形燃烧器对微重力下乙烯球形扩散火焰的辐射熄火特性开展了实验研究,并深入阐释了“辐射诱导增长”的物理机制。Kim等
[13]基于相同的多孔球形燃烧器,拓展研究了乙烷、丙烷和正丁烷三种气态燃料的燃烧特性,系统对比了正向火焰(燃料从燃烧器流向氧化剂)和反向火焰(氧化剂从燃烧器流向燃料)的结构差异。在固体材料燃烧方面,Dehghani等
[14-16]利用燃烧速率模拟器模拟固体材料的燃烧。结果表明,微重力环境下模拟材料的燃烧速率较常重力环境显著降低,且部分在常重力环境被认为是“阻燃”的材料,在微重力环境下却可能实现缓慢燃烧。Link等
[17]依托微重力科学手套箱研究了低速逆向流条件下聚甲基丙烯酸甲酯圆柱体的火焰传播特性,发现微重力下材料的极限氧浓度显著降低。这些突破性发现充分证明了微重力实验在揭示燃烧新现象方面的不可替代性。