Preview

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

Расширенный поиск

Критериальная база рабочего процесса струйного эжектора

https://doi.org/10.25206/2588-0373-2025-9-2-78-85

EDN: WBOYVJ

Аннотация

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.

Об авторах

В. И. Кузнецов
Омский государственный технический университет
Россия

Кузнецов Виктор Иванович - доктор технических наук, профессор (Россия), профессор кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ.

644050, Омск, пр. Мира, 11

AuthorID (РИНЦ) 161955

ResearcherID N-9618-2016



И. О. Кузнецова
Омский институт водного транспорта — филиал Сибирского государственного университета водного транспорта; Сибирский институт бизнеса и информационных технологий
Россия

Кузнецова Ирина Олеговна - кандидат технических наук, доцент кафедры естественных наук и информационных технологий ОИВТ — филиал СГУВТ; доцент департамента очного обучения СИБИТ.

644099, Омск, ул. Ивана Алексеева, 4; 644116, Омск, ул. 24-я Северная, 196/1

AuthorID (РИНЦ) 486124



Д. Д. Шпаковский
Омский государственный технический университет; Филиал ПАО «ОДК-Сатурн» — «Омское моторостроительное конструкторское бюро»
Россия

Шпаковский Денис Данилович - кандидат технических наук, ведущий инженер-конструктор Филиала ПАО «ОДК-Сатурн» — ОМКБ; доцент кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ.

644050, Омск, пр. Мира, 11; 644021, Омск, ул. Окружная дорога, 3

AuthorID (РИНЦ) 162092



Список литературы

1. 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.

2. 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.

3. Аркадов Ю. К. Новые газовые эжекторы и эжекционные процессы. Москва: Физматлит, 2001. 333 с. ISBN 5-94052-025-1.

4. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. 7-е изд., испр. Москва: Дрофа, 2003. 840 с. ISBN 5-7107-6327-6.

5. Rostami zadeh E., Majd A., Arbabian S. Effects of Electromagnetic Fields on Seed Germination in Urtica Dioica L. International Journal of Scientific & Technology Research. 2014. Vol. 3, Issue 4. P. 365–368.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.


Рецензия

Для цитирования:


Кузнецов В.И., Кузнецова И.О., Шпаковский Д.Д. Критериальная база рабочего процесса струйного эжектора. Омский научный вестник. Серия "Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение". 2025;9(2):78-85. https://doi.org/10.25206/2588-0373-2025-9-2-78-85. EDN: WBOYVJ

For citation:


Kuznetsov V.I., Kuznetsova I.O., Shpakovskiy D.D. Criteria base of the jet ejector operating process. Omsk Scientific Bulletin. Series Aviation-Rocket and Power Engineering. 2025;9(2):78-85. (In Russ.) https://doi.org/10.25206/2588-0373-2025-9-2-78-85. EDN: WBOYVJ

Просмотров: 109

JATS XML


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


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