Details
| Title | Численное и аналитическое исследование разлета газовзвеси в закрытой ударной трубе = Numerical and analytical study of gas suspension expansion in a closed shock tube // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Физико-математические науки. – 2021. – Т. 14, № 4. — С. 40-49 |
|---|---|
| Creators | Садин Д. В. |
| Imprint | 2021 |
| Collection | Общая коллекция |
| Subjects | Механика ; Гидромеханика и аэромеханика ; газовзвеси ; разлет газовзвесей ; закрытые ударные трубы (физика) ; колебательные диссипативные системы ; идеальные газы ; монодисперсные частицы ; несжимаемые сферические частицы ; gas suspensions ; expansion of gas suspensions ; closed shock tubes (physics) ; oscillatory dissipative systems ; ideal gases ; monodisperse particles ; incompressible spherical particles |
| UDC | 532.9 |
| LBC | 22.253 |
| Document type | Article, report |
| Language | Russian |
| DOI | 10.18721/JPM.14403 |
| Rights | Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\68057 |
| Record create date | 3/30/2022 |
Поставлена и решена задача разлета смеси идеального газа и несжимаемых сферических монодисперсных частиц в закрытой ударной трубе. Получено асимптотически точное решение начальной (автомодельной) стадии разлета газовзвеси с мелкодисперсной фракцией. Для неравновесного случая частиц большего размера задача решена численно гибридным методом крупных частиц второго порядка аппроксимации по пространству и времени. Выявлены двухскоростные эффекты расслоения течения и границы раздела сред на контакт в газовой фазе и скачок пористости, а также взаимодействия с ними отраженной ударной волны. Для поздней стадии разлета установлено, что динамика слоя газовзвеси подобна нелинейной колебательной диссипативной системе с затуханием и дрейфом расщепленных контактных границ, зависящих от размеров дисперсных включений.
The expansion problem of ideal gas and incompressible spherical monodisperse particles mixture in a closed shock tube has been posed and solved. An asymptotically accurate solution of the initial (self-similar) stage of expansion of the gas suspension with a fine powder fraction was obtained. For the nonequilibrium case of larger particles, the problem was solved numerically by the hybrid large-particle method of the second-order approximation in space and time. The double-speed splitting effects of the flow stratification and the interface both into the gas-phase contact and the porosity jump as well as the interaction of the reflected shock wave with them were revealed. For the late stage of expansion, the dynamics of the gas suspension layer was established to be similar to a nonlinear oscillatory dissipative system with attenuation and a drift of the split contact interfaces depending on the size of dispersed inclusions.
Access count: 661
Last 30 days: 23