Вышедшие номера
Резонансные свойства диэлектрического барьерного разряда при пониженном давлении
Переводная версия: 10.1134/S1063784220120063
Бочарников В.М.1, Володин В.В.1, Голуб В.В.1, Трифанов И.В.1,2, Серебряков Д.Г.1,2
1Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия
2Московский физико-технический институт (НИУ), Долгопрудный, Московская обл., Россия
Email: vova.m.bocha@gmail.com
Поступила в редакцию: 25 февраля 2020 г.
В окончательной редакции: 2 апреля 2020 г.
Принята к печати: 17 апреля 2020 г.
Выставление онлайн: 10 августа 2020 г.

Исследованы электрические характеристики диэлектрического барьерного разряда (ДБР) симметричного актуатора при пониженных давлениях. Проведен анализ системы "источник питания-актуатор-ДБР". Построены зависимости частоты питающего напряжения, при которых наблюдается резонанс напряжения на внешних электродах актуатора заданной геометрии, от давления воздуха. Определены мощность ДБР, емкость и добротность системы в зависимости от давления в барокамере. Обнаружено, что при уменьшении давления доля энергии ДБР, расходуемая на создание синтетической струи, существенно увеличивается. Ключевые слова: диэлектрический барьерный разряд, симметричный актуатор, синтетическая струя.
  1. S. Baleriola, A. Leroy, S. Loyer, P. Devinant, S. Aubrun. J. Physics: Conf. Series. IOP Publishing., 753 (5), 052001 (2016)
  2. S.L. Chernyshev, M.D. Gamirullin, V.Y. Khomich, A.P. Kuryachii, V.M. Litvinov, S.V. Manuilovich, V.A. Yamshchikov. Aerospace Sci. Technol., 59, 155 (2016)
  3. A. Santhanakrishnan, J. Jacob, Y. Suzen. 3rd AIAA Flow Control Conference., 3033 (2006)
  4. C. Pinzon, R. Agarwal. 46th AIAA Aerospace Sci. Meeting and Exhibit., 559 (2008)
  5. N. Qin, H. Xia. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: J. Systems Control Eng., 222 (5), 373 (2008)
  6. H. Jiang, T. Shao, C. Zhang, P. Yan, H. Liu. IEEE Transactions on Plasma Science, 46 (10), 3524 (2018)
  7. D.M. Orlov, G.I. Font, D. Edelstein. AIAA Journal, 46 (12), 3142 (2008)
  8. M. Kuhnhenn, B. Simon, I. Maden, J. Kriegseis. J. Fluid Mechanics, 809, (2016)
  9. E.A. Shershunova, M. Malashin, S. Moshkunov, V. Khomich. Acta Polytechnica, 55 (1), 59 (2015)
  10. В.М. Бочарников, И.В. Трифанов, В.В. Голуб. Письма в ЖТФ, 45 (2), 33 (2019)
  11. F.N. Glazyrin, I.A. Znamenskaya, I.V. Mursenkova, D.S. Naumov, N.N. Sysoev. Tech. Phys. Lett., 42 (1), 63 (2016)
  12. I. Biganzoli, R. Barni, A. Gurioli, R. Pertile, C. Riccardi. J. Physics: Conf. Series. IOP Publishing, 550 (1), 012039 (2014)
  13. V.R. Soloviev, V.M. Krivtsov. Plasma Sources Sci. Technol., 27 (11), 114001 (2018)
  14. I. Moralev, V. Sherbakova, I. Selivonin, V. Bityurin. Intern. J. Heat and Mass Transfer., 116, 1326 (2018)
  15. A. Starikovskiy, M. Post, N. Tkach, R. Miles 52nd Aerospace Sciences Meeting., 129, 0144 (2014)
  16. S. Dalvand, M. Ebrahimi, S.G. Pouryoussefi. Appl. Thermal Eng., 129, 50 (2018)
  17. J. Kriegseis, B. Simon, S. Grundmann. Appl. Mechanics Rev., 68 (2), (2016)
  18. В.М. Бочарников, В.В. Володин, В.В. Голуб. Письма в ЖТФ, 42 (7), 31 (2016)
  19. C. Liu, A. Fridman, D. Dobrynin. J. Physics D: Appl. Physics., 52 (10), 105205 (2019)
  20. S.B. Leonov, I.V. Adamovich, V.R. Soloviev. Plasma Sources Sci. Technol., 25 (6), 063001 (2016)
  21. A. Starikovskiy. 47th AIAA Plasmadynamics Lasers Conf., 4017 (2016)
  22. H. Yan, L. Yang, X. Qi, C. Ren. J. Physics D: Appl. Phys. 49 (29), 295203 (2016)
  23. В.М. Бочарников, В.В. Володин, В.В. Голуб. Успехи прикладной физики. 5 (6), 559 (2017)
  24. N. Benard, E. Moreau E. 6th AIAA Flow Control Conf., 3136 (2012)
  25. V.R. Soloviev J. Physics D: Appl. Phys., 45 (2), 025205 (2011)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.