<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">avroen</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Омский научный вестник. Серия "Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение"</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Omsk Scientific Bulletin. Series Aviation-Rocket and Power Engineering</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2588-0373</issn><issn pub-type="epub">2587-764X</issn><publisher><publisher-name>Омский государственный технический университет</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.25206/2588-0373-2025-9-2-78-85</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">WBOYVJ</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">avroen-83</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>AVIATION AND ROCKET-SPACE ENGINEERING</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Критериальная база рабочего процесса струйного эжектора</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Criteria base of the jet ejector operating process</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кузнецов</surname><given-names>В. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kuznetsov</surname><given-names>V. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кузнецов Виктор Иванович - доктор технических наук, профессор (Россия), профессор кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ.</p><p>644050, Омск, пр. Мира, 11</p><p>AuthorID (РИНЦ) 161955</p><p>ResearcherID N-9618-2016</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Viktor I. Kuznetsov - Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of the Aircraft and Rocket Building Department, Omsk State Technical University (OmSTU).</p><p>Omsk, Mira Ave., 11, 644050</p><p>AuthorID (RSCI) 161955</p><p>ResearcherID N-9618-2016</p></bio><email xlink:type="simple">vik.kuznetzov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Кузнецова</surname><given-names>И. О.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kuznetsova</surname><given-names>I. O.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Кузнецова Ирина Олеговна - кандидат технических наук, доцент кафедры естественных наук и информационных технологий ОИВТ — филиал СГУВТ; доцент департамента очного обучения СИБИТ.</p><p>644099, Омск, ул. Ивана Алексеева, 4; 644116, Омск, ул. 24-я Северная, 196/1</p><p>AuthorID (РИНЦ) 486124</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Irina O. Kuznetsova - Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Natural Sciences and Information Technologies Department, Omsk Institute of Water Transport – Branch of the Siberian State University of Water Transport; Associate Professor of the Full-time Education Department, Siberian Institute of Business and Information Technologies.</p><p>Omsk, Ivan Alekseev St., 4, 644099; Omsk, 24-ya Severnaya St., 196/1, 644116</p><p>AuthorID (RSCI) 486124</p></bio><email xlink:type="simple">oat-schuka@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шпаковский</surname><given-names>Д. Д.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shpakovskiy</surname><given-names>D. D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Шпаковский Денис Данилович - кандидат технических наук, ведущий инженер-конструктор Филиала ПАО «ОДК-Сатурн» — ОМКБ; доцент кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ.</p><p>644050, Омск, пр. Мира, 11; 644021, Омск, ул. Окружная дорога, 3</p><p>AuthorID (РИНЦ) 162092</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Denis D. Shpakovskiy - Candidate of Technical Sciences, Leading Design Engineer, Omsk Engine Design Bureau — Branch of the Public Joint Stock Company “UEC-Saturn”; Associate Professor of the Aircraft and Rocket Building Department, OmSTU.</p><p>Omsk, Mira Ave., 11, 644050; Omsk, Okruzhnaya Doroga St., 3, 644021</p><p>AuthorID (RSCI) 162092</p></bio><email xlink:type="simple">ddenis_sh@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru">Омский государственный технический университет<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Omsk State Technical University<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru">Омский институт водного транспорта — филиал Сибирского государственного университета водного транспорта; Сибирский институт бизнеса и информационных технологий<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Omsk Institute of Water Transport – Branch of the Siberian State University of Water Transport; Siberian Institute of Business and Information Technology<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru">Омский государственный технический университет; Филиал ПАО «ОДК-Сатурн» — «Омское моторостроительное конструкторское бюро»<country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en">Omsk State Technical University; Omsk Engine Design Bureau – Branch of the Public Joint Stock Company “UEC-Saturn”<country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>30</day><month>06</month><year>2025</year></pub-date><volume>9</volume><issue>2</issue><fpage>78</fpage><lpage>85</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Кузнецов В.И., Кузнецова И.О., Шпаковский Д.Д., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Кузнецов В.И., Кузнецова И.О., Шпаковский Д.Д.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kuznetsov V.I., Kuznetsova I.O., Shpakovskiy D.D.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://ariem.omgtu.ru/jour/article/view/83">https://ariem.omgtu.ru/jour/article/view/83</self-uri><abstract><p>Рассмотрен вопрос создания критериальной базы рабочего процесса струйного эжектора на базе замкнутой математической модели. Определены основные параметры, влияющие на степень эжекции и степень повышения полного давления на выходе из камеры смешения струйного эжектора. Нахождение безразмерных комплексов с использованием теории моделирования позволило определить критериальную базу рабочего процесса струйного эжектора. При полном геометрическом подобии, без учета теплообмена и использовании одного «натурного» и «модельного» газов число критериев подобия может быть сокращено до одного – числа Рейнольдса.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The article considers the question of creating a criterion base of the jet ejector operating process on the basis of a closed mathematical model. The basic parameters affecting the degree of ejection and total pressure rise at the discharge from the mixing chamber of the jet ejector are determined. Finding dimensionless complexes using the modeling theory allows determining the criterion base of the operating process of the jet ejector. At full geometrical similarity, without considering heat exchange and using “natural” and “model” gas, the number of similarity criteria is reduced to Reynolds number.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>критериальная база</kwd><kwd>струйный эжектор</kwd><kwd>степень эжекции</kwd><kwd>степень повышения давления</kwd><kwd>кинетическая энергия</kwd><kwd>динамическая вязкость</kwd><kwd>разность скоростей</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>criterion base</kwd><kwd>jet ejector</kwd><kwd>degree of ejection</kwd><kwd>degree of pressure rise</kwd><kwd>kinetic energy</kwd><kwd>dynamic viscosity</kwd><kwd>velocity difference</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Калиновский А. А., Чупрынин Ю. В., Новиков А. А. Моделирование и оценка эффективности эжекционного отсоса пыли выхлопными газами в глушителе сельскохозяйственной машины // Механика машин, механизмов и материалов. 2018. № 2 (43). С. 17–23. EDN: XQCTID.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kalinovskiy A. A., Chuprynin Yu. V., Novikov A. A. Modelirovaniye i otsenka effektivnosti ezhektsionnogo otsosa pyli vykhlopnymi gazami v glushitele sel’skokhozyaystvennoy mashiny [Modeling and evaluation of efficiency of the dust ejection suction by exhaust gases in the agricultural harvester damper]. Mekhanika mashin, mekhanizmov i materialov. Mechanics of Machines, Mechanisms and Materials. 2018. No. 2 (43). P. 17–23. EDN: XQCTID. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лазарев Е. А., Салов А. Ю. Согласование режимов работы и характеристика системы «турбокомпрессор–охладитель–эжектор» в дизеле с наддувом // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Машиностроение». 2016. Т. 16, № 4. С. 23–31. DOI: 10.14529/engin160403. EDN: XDYESH.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lazarev E. A., Salov A. Yu. Soglasovaniye rezhimov raboty i kharakteristika sistemy «turbokompressor–okhladitel’ezhektor» v dizele s nadduvom [Characteristic of turbocharger-intercooler-ejector system, an at diesel engine]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Mashinostroyeniye». Bulletin of the South Ural State University. Series “Mechanical Engineering Industry”. 2016. Vol. 16, no. 4. P. 23–31. DOI: 10.14529/engin160403. EDN: XDYESH. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Аркадов Ю. К. Новые газовые эжекторы и эжекционные процессы. Москва: Физматлит, 2001. 333 с. ISBN 5-94052-025-1.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Arkadov Yu. K. Novyye gazovyye ezhektory i ezhektsionnyye protsessy [New gas ejectors and ejection processes]. Moscow, 2001. 333 p. ISBN 5-94052-025-1. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. 7-е изд., испр. Москва: Дрофа, 2003. 840 с. ISBN 5-7107-6327-6.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Loytsyanskiy L. G. Mekhanika zhidkosti i gaza [Fluid and gas mechanics]. 7th ed., rev. Moscow, 2003. 840 s. ISBN 5-7107-6327-6. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Rostami zadeh E., Majd A., Arbabian S. Effects of Electromagnetic Fields on Seed Germination in Urtica Dioica L. International Journal of Scientific &amp; Technology Research. 2014. Vol. 3, Issue 4. P. 365–368.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rostami zadeh E., Majd A., Arbabian S. Effects of Electromagnetic Fields on Seed Germination in Urtica Dioica L. International Journal of Scientific &amp; Technology Research. 2014. Vol. 3, Issue 4. P. 365–368.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Картас С. С., Панченко В. И., Александров Ю. Б. Численное моделирование и экспериментальное исследование жидкость-жидкостного эжектора с криволинейным начальным участком камеры смешения и с прямолинейной камерой смешения // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Аэрокосмическая техника. 2020. № 60. С. 88–95. DOI: 10.15593/2224-9982/2020.60.10. EDN: SAQCAR.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kartas S. S., Panchenko V. I., Aleksandrov Yu. B. Chislennoye modelirovaniye i eksperimental’noye issledovaniye zhidkost’-zhidkostnogo ezhektora s krivolineynym nachal’nym uchastkom kamery smesheniya i s pryamolineynoy kameroy smesheniya [Numerical modeling and experimental research of a liquid-liquid ejectors with a curved initial mixing chamber area and with direct mixing camera]. Vestnik Permskogo natsional’nogo issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. PNRPU Aerospace Engineering Bulletin. 2020. No. 60. P. 88–95. DOI: 10.15593/2224-9982/2020.60.10. EDN: SAQCAR. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кузнецов В. И., Макаров В. В., Шандер А. Ю. Физико-математическая модель рабочего процесса струйного эжектора // Омский научный вестник. Сер. Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2021. Т. 5, № 3. С. 75–82. DOI: 10.25206/2588-0373-2021-5-3-75-82. EDN: LNTRTZ.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kuznetsov V. I., Makarov V. V., Shander A. Yu. Fiziko-matematicheskaya model’ rabochego protsessa struynogo ezhektora [Physical and mathematical model of working process of jet ejector]. Omskiy nauchnyy vestnik. Ser. Aviatsionno-raketnoye i energeticheskoye mashinostroyeniye. Omsk Scientific Bulletin. Series Aviation-Rocket and Power Engineering. 2021. Vol. 5, no. 3. P. 75–82. DOI: 10.25206/2588-0373-2021-5-3-75-82. EDN: LNTRTZ. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика. В 2 ч. 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1991. Ч. 1. 600 с. ISBN 5-02-014015-5.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Abramovich G. N. Prikladnaya gazovaya dinamika. V 2 ch. [Applied gas dynamics. In 2 parts]. 5th ed., rev. and suppl. Moscow, 1991. Part 1. 600 p. ISBN 5-02-014015-5. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Sankar L. N., Bharadvaj B. K., Tsung F.-L. Three-dimensional Navier–Stoces/full-potantional coupled analysis for viscous transonic flow. AJAA Journal. 1993. Vol. 31, no. 10. P. 1857–1864. DOI: 10.2514/3.11859.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sankar L. N., Bharadvaj B. K., Tsung F.-L. Three-dimensional Navier–Stoces/full-potantional coupled analysis for viscous transonic flow. AJAA Journal. 1993. Vol. 31, no. 10. P. 1857–1864. DOI: 10.2514/3.11859.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kallinderis Y., Ward S. Prismatic grid generation for three-dimensional complex geometries. AJAA Journal. 1993. Vol. 31, no. 10. P. 1850–1856. DOI: 10.2514/3.11858.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kallinderis Y., Ward S. Prismatic grid generation for three-dimensional complex geometries. AJAA Journal. 1993. Vol. 31, no. 10. P. 1850–1856. DOI: 10.2514/3.11858.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Усс А. Ю., Чернышев А. В., Атамасов Н. В. Разработка метода расчета и создание вихревого струйного устройства для управления потоками газа // Омский научный вестник. Сер. Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2019. Т. 3, № 2. С. 78–86. DOI: 10.25206/2588-0373-2019-3-2-78-86. EDN: DNZZBK.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Uss A. Yu., Chernyshev A. V., Atamasov N. V. Razrabotka metoda rascheta i sozdaniye vikhrevogo struynogo ustroystva dlya upravleniya potokami gaza. [Development of calculation method and creation of vortex jet device to control gas flow]. Omskiy nauchnyy vestnik. Ser. Aviatsionno-raketnoye i energeticheskoye mashinostroyeniye Omsk Scientific Bulletin. Series Aviation-Rocket and Power Engineering. 2019. Vol. 3, no. 2. P. 78–86. DOI: 10.25206/2588-0373-2019-3-2-78-86. EDN: DNZZBK. (In Russ.).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
