Аннотация:
Приводятся результаты численных исследований влияния впрыска воды на параметры волн детонации и дефлаграции в газовых горючих смесях. Разработана упрощенная физико-математическая модель процесса. Расчетным путем определено влияние впрыска капель воды на структуру и минимальную скорость распространения стационарной детонационной волны, получены значения массовой доли и начального диаметра капель воды, приводящие к затуханию детонации в водородо-воздушной горючей смеси.
Образец цитирования:
В. Ю. Гидаспов, О. А. Москаленко, Н. С. Северина, “Численное исследование влияния капель воды на структуру детонационной волны в водородо-воздушной горючей смеси”, ТВТ, 56:5 (2018), 782–788; High Temperature, 56:5 (2018), 751–757
\RBibitem{GidSev18}
\by В.~Ю.~Гидаспов, О. А. Москаленко, Н.~С.~Северина
\paper Численное исследование влияния капель воды на структуру детонационной волны в водородо-воздушной горючей смеси
\jour ТВТ
\yr 2018
\vol 56
\issue 5
\pages 782--788
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt11014}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S004036440003375-6}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=36675955}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2018
\vol 56
\issue 5
\pages 751--757
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X18050097}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000451744700020}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85057839270}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt11014
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v56/i5/p782
Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
Rui Yang, Qibin Zhang, Qiang Xiao, Qingyun Chen, Yuguang Jiang, Wei Fan, “Breakup characteristics of droplets induced by detonation waves under different diameters and Mach numbers”, Physics of Fluids, 37:1 (2025)
А. Л. Тукмаков, А. А. Ахунов, “Эволюция состава и изменение характера колебаний коагулирующей газовзвеси в волновом поле акустического резонатора”, ТВТ, 60:6 (2022), 873–879; A. L. Tukmakov, A. A. Ahunov, “Evolution of the composition and changes in the nature of oscillations of a coagulating gas suspension in the wave field of an acoustic resonator”, High Temperature, 60:6 (2022), 804–811
Yu. P. Aleksandrova, N. S. Budanova, N. P. Zharova, N. S. Okorokova, G. N. Ustyuzhaninova, A. A. Farmakovskaya, V. Kohlert, “New approaches to stabilize aqueous soot suspensions in the field of ultrasound”, REV. INCL., 7:4 (2020), 646–658
Yu. P. Aleksandrova, N. S. Budanova, A. A. Farmakovskaya, N. S. Okorokova, G. N. Ustyuzhaninova, N. P. Zharova, V. Kohlert, “Theoretical and experimental studies of the spectral characteristics of doped semiconductors using zinc oxide and sulfide”, REV. INCL., 7:3 (2020), 453–463
Yu. P. Aleksandrova, N. S. Budanova, A. A. Farmakovskaya, N. S. Okorokova, G. N. Ustyuzhaninova, N. P. Zharova, V. Kohlert, “Organic pigments surface modification by isobutyl vinyl ether copolymers under the action of ultrasonic”, REV. INCL., 7:SI (2020), 10–21
Yu. P. Aleksandrova, N. S. Budanova, A. A. Farmakovskaya, N. S. Okorokova, G. N. Ustyuzhaninova, N. P. Zharova, V. Kohlert, “Ultrasonic treatment impact on the stability of aqueous dispersions of inorganic and organic pigments in the presence of surfactants”, REV. INCL., 7:SI (2020), 387–397
А. Ю. Вараксин, “Двухфазный пограничный слой газа с твердыми частицами”, ТВТ, 58:5 (2020), 789–808; A. Yu. Varaksin, “Two-phase boundary layer of gas with solid particles”, High Temperature, 58:5 (2020), 716–732
M. V. Antonenko, D. O. Chubreev, E. V. Bespala, A. V. Leonov, A. P. Pavlenko, “Combustion of a Dust/Gas Mixture Consisting of Particles of Irradiated Nuclear Graphite”, Inorg. Mater. Appl. Res., 11:4 (2020), 908
А. Ю. Вараксин, “Двухфазные потоки с твердыми частицами, каплями и пузырями: проблемы и результаты исследований (обзор)”, ТВТ, 58:4 (2020), 646–669; A. Yu. Varaksin, “Two-phase flows with solid particles, droplets, and bubbles: Problems and research results (review)”, High Temperature, 58:4 (2020), 595–614
В. Ю. Гидаспов, Н. С. Северина, “Моделирование детонации металлогазовых горючих смесей в высокоскоростном потоке за ударной волной”, ТВТ, 57:4 (2019), 560–571; V. Yu. Gidaspov, N. S. Severina, “Modeling of detonation of metal-gas combustible mixtures in high-speed flow behind a shock wave”, High Temperature, 57:4 (2019), 514–524
V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, L. N. Rabinskiy, “Origination and propagation of temperature solitons with wave heat transfer in the bounded area during additive technological processes”, Period. Tche Quim., 16:33 (2019), 505–515
N. S. Severina, “Software complex for solving the different tasks of physical gas dynamics”, Period. Tche Quim., 16:32 (2019), 424–436
V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, “Approximate analytical solution of the problem of conjugate heat transfer between the boundary layer and the anisotropic strip”, Period. Tche Quim., 16:32 (2019), 572–582
V. F. Formalev, S. A. Kolesnik, E. L. Kuznetsova, “Mathematical modeling of a new method of thermal protection based on the injection of special coolants”, Period. Tche Quim., 16:32 (2019), 598–607