Аннотация:
Рассмотрен метод измерения акустической проводимости горящей поверхности твердого топлива с использованием одномерной двухконцевой камеры сгорания Т-камеры). Представлены результаты экспериментального исследования влияния давления и частоты акустических колебаний в камере сгорания, а также компонентного состава, массового содержания и дисперсности порошка алюминия на акустическую проводимость горящей поверхности смесевых твердых топлив.
Образец цитирования:
В. А. Архипов, С. А. Волков, Л. Н. Ревягин, “Экспериментальное исследование акустической проводимости горящей поверхности смесевых твердых топлив”, Физика горения и взрыва, 47:2 (2011), 74–80; Combustion, Explosion and Shock Waves, 47:2 (2011), 193–199
\RBibitem{ArkVolRev11}
\by В.~А.~Архипов, С.~А.~Волков, Л.~Н.~Ревягин
\paper Экспериментальное исследование акустической проводимости горящей поверхности смесевых твердых топлив
\jour Физика горения и взрыва
\yr 2011
\vol 47
\issue 2
\pages 74--80
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv1085}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=16364780}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 2011
\vol 47
\issue 2
\pages 193--199
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0010508211020080}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/fgv1085
https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v47/i2/p74
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
А. Ю. Крайнов, К. М. Моисеева, “Исследование газодинамики горения смесевого твердого топлива при колебаниях давления”, Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех., 2024, № 90, 130–139
S. Ganesan, S. R. Chakravarthy, B. S. Subhash Chandran, “A NOVEL METHOD TO ANALYZE THE SELF-EXCITED AND PULSED T-BURNER EXPERIMENTAL DATA AT WIDE PRESSURE AND FREQUENCY RANGES”, Int J Energetic Materials Chem Prop, 22:1 (2023), 77
А. А. Куроедов, П. А. Семёнов, “Исследование акустической неустойчивости рабочего процесса в РДТТ с использованием импульсной Т-камеры”, Физика горения и взрыва, 57:4 (2021), 57–68; A. A. Kuroedov, P. A. Semenov, “Investigation of acoustic instability of the operation process in solid-propellant rocket motors with the use of a pulsed T-burner”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 57:4 (2021), 433–443
Krainov Alexey, Poryazov Vasiliy, Krainov Dmitry, “Numerical simulation of the unsteady combustion of solid rocket propellants at a harmonic pressure change”, J Mech Sci Technol, 34:1 (2020), 489
Luigi T. DeLuca, WeiQiang Pang, Innovative Energetic Materials: Properties, Combustion Performance and Application, 2020, 111
Mi Yan, Junwei Li, Wanxing Su, Ningfei Wang, “Study on Pulse Triggering Combustion Instability in a Combustion Chamber”, Energy Procedia, 61 (2014), 1130
Wanxing Su, Ningfei Wang, Junwei Li, Yandong Zhao, Mi Yan, “Improved method of measuring pressure coupled response for composite solid propellants”, Journal of Sound and Vibration, 333:8 (2014), 2226
V. A. Arkhipov, S. A. Volkov, L. N. Revyagin, “Influence of the composition and ionizing radiation on the stability of combustion of composite propellants”, Russ. J. Phys. Chem. B, 6:3 (2012), 384