Вышедшие номера
Полное раскрытие вскипающей струи при истечении через короткие цилиндрические каналы
Российский научный фонд, № 22-29-00426
Бусов К.А.1, Мажейко Н.А.1
1Институт теплофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Email: kbusov@itpuran.ru
Поступила в редакцию: 3 августа 2023 г.
В окончательной редакции: 13 сентября 2023 г.
Принята к печати: 13 сентября 2023 г.
Выставление онлайн: 16 октября 2023 г.

Проведено экспериментальное исследование динамики вскипания струи перегретой воды при истечении через короткие цилиндрические каналы с шестью различными диаметрами: d=0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 и 0.6 mm. Прослежено изменение формы вскипающей струи в широком температурном интервале T=383-583 K. Установлены необходимые условия для полного раскрытия потока. На основании экспериментальных данных построены карта форм истекающей жидкости и зависимость изменения угла раскрытия струи от начального давления жидкости на линии насыщения. Ключевые слова: перегретая жидкость, взрывное вскипание, полное раскрытие струи, короткий цилиндрический канал.
  1. A.H. Lefebvre, V.G. McDonell, Atomization and sprays (CRC Press, Boca Raton, 2017)
  2. J. Eggers, E. Villermaux, Rep. Prog. Phys., 71 (3), 036601 (2008). DOI: 10.1088/0034-4885/71/3/036601
  3. Handbook of atomization and sprays: theory and applications, ed. by N. Ashgriz (Springer, N.Y., 2011)
  4. В.П. Скрипов, Метастабильная жидкость (Наука, М., 1972). [V.P. Skripov, Metastable liquid (Wiley, N.Y., 1974).]
  5. В.П. Скрипов, Е.Н. Синицын, П.А. Павлов, Теплофизические свойства жидкостей в метастабильном состоянии (Атомиздат, М., 1980)
  6. K.A. Busov, Int. Commun. Heat Mass Transfer, 136, 106199 (2022). DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2022.106199
  7. В.И. Залкинд, Ю.А. Зейгарник, В.Л. Низовский, Л.В. Низовский, С.С. Щигель, Прикладная механика и техническая физика, 64 (3), 32 (2023). DOI: 10.15372/PMTF202215177 [V.I. Zalkind, Yu.A. Zeigarnik, V.L. Nizovskiy, L.V. Nizovskiy, S.S. Shchigel', J. Appl. Mech. Tech. Phys., 64 (3), 388 (2023). DOI: 10.1134/S0021894423030045]
  8. Р.Х. Болотнова, В.А. Коробчинская, Теплофизика и аэромеханика, 24 (5), 783 (2017). [R.K. Bolotnova, V.A. Korobchinskaya, Thermophys. Aeromech., 24 (5), 761 (2017). DOI: 10.1134/S0869864317050110]
  9. T. Bar-Kohany, M. Levy, Atom. Sprays, 26 (12), 1259 (2016). DOI: 10.1615/AtomizSpr.2016015626
  10. О.А. Исаев, М.В. Неволин, В.П. Скрипов, С.А. Уткин, Теплофизика высоких температур, 26 (5), 1028 (1988). [O.A. Isaev, M.V. Nevolin, V.P. Skripov, S.A. Utkin, High Temp., 26 (5), 878 (1988).]
  11. К.А. Бусов, Инж.-физ. журн., 96 (1), 66 (2023). [K.A. Busov, J. Eng. Phys. Thermophys., 96 (1), 64 (2023). DOI: 10.1007/s10891-023-02662-8]
  12. А.В. Решетников, К.А. Бусов, Н.А. Мажейко, В.Н. Скоков, В.П. Коверда, Теплофизика и аэромеханика, 19 (3), 359 (2012). [A.V. Reshetnikov, K.A. Busov, N.A. Mazheiko, V.N. Skokov, V.P. Koverda, Thermophys. Aeromech., 19 (2), 329 (2012). DOI: 10.1134/S0869864312020151]
  13. K.A. Busov, N.A. Mazheiko, O.A. Kapitunov, V.N. Skokov, V.P. Koverda, Int. J. Heat Mass Transfer, 157, 119711 (2020). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.119711
  14. A.N. Pavlenko, V.P. Koverda, A.V. Reshetnikov, A.S. Surtaev, A.N. Tsoi, N.A. Mazheiko, K.A. Busov, V.N. Skokov, J. Eng. Thermophys., 22 (3), 174 (2013). DOI: 10.1134/S1810232813030028
  15. К.А. Бусов, Н.А. Мажейко, В.Н. Скоков, Письма в ЖТФ, 48 (24), 8 (2022). DOI: 10.21883/PJTF.2022.24.54015.19373 [K.A. Busov, N.A. Mazheiko, V.N. Skokov, Tech. Phys. Lett., 48 (12), 45 (2022). DOI: 10.21883/TPL.2022.12.54946.19373].

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.