Вышедшие номера
Характеристики прогрева и испарения капель реактивного топлива и его суррогатов
Совет по грантам Президента Российской Федерации , МД-1616.2022.4
Антонов Д.В. 1, Вершинина К.Ю. 1, Черкасов Р.Е.1
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
Email: dva14@tpu.ru, vershininaks@tpu.ru, rec3@tpu.ru
Поступила в редакцию: 6 апреля 2023 г.
В окончательной редакции: 3 мая 2023 г.
Принята к печати: 3 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 18 июня 2023 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований характеристик прогрева и испарения реактивного топлива (авиационного керосина ТС-1) и его суррогатов (н-декана и SU4) в потоке высокотемпературных газов (диапазон температур газа от 450 до 750 K, диапазон скоростей потока газа от 0 до 6 m/s). Установлены условия по температуре и скорости потока газов, при которых можно обеспечить хорошее согласие по времени полного испарения, динамике изменения размеров (радиусов) и средних температур капель традиционных реактивных топлив на примере керосина ТС-1 и его суррогатов (SU4 и н-декана). При обработке видеограмм использованы собственные алгоритмы обработки изображений, разработанные в пакете прикладных программ MATLAB. Ключевые слова: нагрев, испарение, авиационный керосин ТС-1, суррогатное топливо.
  1. D. Zheng, W.M. Yu, B.J. Zhong, Acta Phys. --- Chim. Sin., 31 (4), 637 (2015). DOI: 10.3866/PKU.WHXB201501231
  2. S. Holz, S. Braun, G. Chaussonet, R. Koch, H. Bauer, Energies, 12 (4), 2835 (2019). DOI: 10.3390/en12142835
  3. Б.А. Углов, Эксплуатационные свойства реактивных топлив и надежность авиационных силовых установок (КуАИ, Куйбышев, 1986), с. 68
  4. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости, под ред. В.М. Школьникова (Химия, М., 1989)
  5. М.В. Пискунов, П.А. Стрижак, Письма в ЖТФ, 43 (12), 34 (2017). DOI: 10.21883/PJTF.2017.12.44706.16709 [M.V. Piskunov, P.A. Strizhak, Tech. Phys. Lett., 43 (6), 558 (2017). DOI: 10.1134/S1063785017060256]
  6. Г.В. Кузнецов, П.А. Стрижак, Письма в ЖТФ, 40 (12), 11 (2014). [G.V. Kuznetsov, P.A. Strizhak, Tech. Phys. Lett., 40 (6), 499 (2014). DOI: 10.1134/S1063785014060200]
  7. L. Poulton, O. Rybdylova, I.A. Zubrilin, S.G. Matveev, N.I. Gurakov, M. Qubeissi, N. Al-Esawi, T. Khan, V.M. Gun'ko, S.S. Sazhin, Fuel, 269, 117115 (2020). DOI: 10.1016/J.FUEL.2020.117115
  8. V.A. Alekseev, J.V. Soloviova-Sokolova, S.S. Matveev, I.V. Chechet, S.G. Matveev, A.A. Konnov, Fuel, 187, 429 (2017). DOI: 10.1016/J.FUEL.2016.09.085
  9. Н.Д. Радченко, Исследование и моделирование эксплуатационных свойств бензинов (Томский политехнический университет, Томск, 2019)
  10. S. Ray, V. Raghavan, G. Gogos, Int. J. Multiphase Flow, 111, 294 (2019). DOI: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2018.10.002
  11. D.V. Antonov, R.M. Fedorenko, P.A. Strizhak, Z. Nissar, S.S Sazhin, Combust. Flame, 233, 111599 (2021). DOI: 10.1016/j.combustflame.2021.111599

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.