Preview

Омский научный вестник. Серия "Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение"

Расширенный поиск

Критериальная база рабочего процесса трубы Гартмана–Шпренгера

https://doi.org/10.25206/2588-0373-2024-8-2-61-67

EDN: ONIKZP

Аннотация

Рассмотрен вопрос создания критериальной базы рабочего процесса трубы Гартмана–Шпренгера на базе замкнутой математической модели. На базе замкнутой математической модели записаны основные параметры, влияющие на повышение полной температуры газа в конце тупиковой полости выше температуры торможения набегающего потока. Объединены параметры с одинаковой размерностью в одну группу, чтобы для всех этих величин получить только один безразмерный комплекс. Нахождение безразмерных комплексов на базе теории моделирования позволило определить критериальную базу рабочего процесса трубы Гартмана–Шпренгера.

Об авторах

В. В. Макаров
Омский государственный технический университет
Россия

Макаров Владимир Вячеславович, кандидат технических наук, доцент (Россия), доцент кафедры «Авиаи ракетостроение». SPIN-код: 9846-7090. AuthorID (SCOPUS): 57193513945. ResearcherID: R-6939-2018.

644050, Омск, пр. Мира, 11



В. И. Кузнецов
Омский государственный технический университет
Россия

Кузнецов Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор (Россия), профессор кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ, SPIN-код: 1763-0468. AuthorID (РИНЦ): 161955. ResearcherID: N-9618-2016.

644050, Омск, пр. Мира, 11



И. О. Кузнецова
Омский институт водного транспорта (филиал) Сибирского государственного университета водного транспорта
Россия

Кузнецова Ирина Олеговна - кандидат технических наук, доцент кафедры естественных наук и информационных технологий Омского института водного транспорта (филиал) Сибирского государственного университета водного транспорта; доцент факультета очного отделения Сибирского института бизнеса и информационных технологий, SPIN-код: 8418-3130. AuthorID (РИНЦ): 486124.

644099, Омск, ул. Ивана Алексеева, 4



Список литературы

1. Бочарова А. В., Лебедев М. Г. Аэроакустический эффект Гартмана: Сто лет исследований и текущего состояния вопроса // Инженерный журнал: Наука и инновации. 2018. Вып. 9. DOI: 10.18698/2308-6033-2018-9-1803.

2. Макаров В. В., Кузнецов В. И. Труба Гартмана–Шпренгера: эксперимент, теория, расчет: моногр. Омск: Изд-во ОмГТУ, 2023. 64 с. ISBN978-5-8149-3579-3.

3. Зарипов Ф. А., Павлов Г. И., Накоряков П. В. [и др.]. Экспериментальное исследование колебательного процесса в цилиндрических трубах, заполненных газопузырьковой жидкостью // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. 2022. Т. 8, № 4 (32). С. 81–94. DOI: 10.21684/2411-7978-2022-8-4-81-94.

4. Терехов В. И., Богатко Т. В. Исследование аэродинамики и теплообмена отрывного течения в осесимметричном диффузоре при внезапном расширении трубы // Прикладная механика и техническая физика. 2015. Т. 56, № 3. С. 147–155. DOI: 10.15372/PMTF20150317. EDN: UEAZYL.

5. Абрамович Г. Н. Прикладная газовая динамика. В 2 ч. 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Наука, 1991. Ч. 2. 304 с. ISBN 5-02-01 4962-4.

6. Кузнецов В. И., Шандер А. Ю. Эффект Гартмана–Шпренгера и его применение на летательных аппаратах // Омский научный вестник. Серия «Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение». 2019. Т. 3, № 2. С. 150–155. DOI: 10.25206/2588-0373-2019-3-2-150-155.

7. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. Москва: Машиностроение, 1975. 559 с.

8. Попович С. С. Экспериментальное исследование влияния ударных волн на эффект безмашинного энергоразделения // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н. Э. Баумана. 2016. № 3. С. 64–84. DOI: 10.7463/0316.0835444.3.

9. Волков К. Н., Емельянов В. Н., Ефремов А. В. [и др.]. Структура течения и колебания давления при взаимодействии сверхзвуковой недорасширенной струи газа с трубной полостью // Журнал технической физики. 2020. Т. 90 (8). 1254. DOI: 10.21883/JTF.2020.08.49534.328-19.

10. Седов А. И. Методы подобия и размерности в механике. 8-е изд., перераб. Москва: Наука, 1977, 440 с.

11. Emelyanov V. N., Teterina I. V., Volkov K. N. [et al.]. Pressure oscillations and instability of working processes in the combustion chambers of solid rocket motors // Acta Astronautica. 2017. Vol. 135. P. 161–171. DOI: 10.1016/j.actaastro.2016.09.

12. Голубев А. Ю., Ефимцов Б. М. Экспериментальные исследования аэроакустического возбуждения потоком резонансных колебаний в глубокой полости // Ученые записки ЦАГИ. 2014. № 3. С. 76–85. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnye-issledovaniya-aeroakusticheskogovozbuzhdeniya-potokom-rezonansnyh-kolebaniy-v-glubokoypolosti (дата обращения: 13.03.2024).


Рецензия

Для цитирования:


Макаров В.В., Кузнецов В.И., Кузнецова И.О. Критериальная база рабочего процесса трубы Гартмана–Шпренгера. Омский научный вестник. Серия "Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение". 2024;8(2):61-67. https://doi.org/10.25206/2588-0373-2024-8-2-61-67. EDN: ONIKZP

For citation:


Makarov V.V., Kuznetsov V.I., Kuznetsova I.O. Criteria base of the Hartmann–Sprenger pipe workflow. Omsk Scientific Bulletin. Series Aviation-Rocket and Power Engineering. 2024;8(2):61-67. (In Russ.) https://doi.org/10.25206/2588-0373-2024-8-2-61-67. EDN: ONIKZP

Просмотров: 115

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2588-0373 (Print)
ISSN 2587-764X (Online)