Вышедшие номера
Влияние концентрации поверхностно-активного вещества на динамику всплытия кластера пузырьков
Российский научный фонд, Президентская программа исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, 22-79-10028
Архипов В.А.1, Басалаев C.А.1, Усанина А.С.1, Чуркин Р.А.1
1Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
Email: usaninaanna@mail.ru
Поступила в редакцию: 29 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 21 июля 2023 г.
Принята к печати: 24 июля 2023 г.
Выставление онлайн: 15 августа 2023 г.

Представлены новые результаты экспериментального исследования стационарной скорости всплытия сферического кластера монодисперсных пузырьков воздуха в глицерине при различных концентрациях поверхностно-активного вещества в области чисел Рейнольдса Re<0.1. Предложен новый способ получения кластера монодисперсных пузырьков для исследования процесса всплытия консолидированной системы пузырьков. Ключевые слова: кластер монодисперсных пузырьков, поверхностно-активное вещество, концентрация поверхностно-активного вещества, стационарная скорость всплытия.
  1. Б.В. Бошенятов, Микропузырьковые газожидкостные среды и перспективы их использования (LAP LAMBERT, Саарбрюккен, 2016)
  2. А.П. Дрожжин, С.М. Коробейников, В.С. Тесленко, Науч. вестн. НГТУ, N 2, 1 (2003)
  3. В.В. Скорых, ЖТФ, 56 (8), 1569 (1986)
  4. А.О. Максимов, Е.В. Соседко, Письма в ЖТФ, 29 (3), 40 (2003). [A.O. Maksimov, E.V. Sosedko, Tech. Phys. Lett., 29 (2), 102 (2003). DOI: 10.1134/1.1558738]
  5. О.Б. Гуськов, Прикладная математика и механика, 78 (2), 186 (2014). [О.B. Gus'kov, J. Appl. Math. Mech., 78 (2), 126 (2014). DOI: 10.1016/j.jappmathmech.2014.07.004]
  6. В.А. Архипов, И.М. Васенин, А.С. Усанина, Изв. РАН. Механикажидкости и газа, N 2, 142 (2016). [V.А. Arkhipov, I.М. Vasenin, А.S. Usanina, Fluid Dyn., 51 (2), 266 (2016). DOI: 10.1134/S0015462816020137]
  7. J. Lu, C.M. Corvalan, Y.M.J. Chew, J.Y. Huang, Chem. Eng. Sci., 196, 493 (2019). DOI: 10.1016/j.ces.2018.11.002
  8. К.А. Бушуева, М.О. Денисова, А.Л. Зуев, К.Г. Костарев, Конвективные течения, N 3, 139 (2007)
  9. Y. Zhang, J.A. Finch, J. Fluid Mech., 429, 63 (2001). DOI: 10.1017/S0022112000002755
  10. R. Bel Fdhila,  P.C. Duineveld, Phys. Fluids, 8 (2), 310 (1996). DOI: 10.1063/1.868787
  11. F. Takemura, Phys. Fluids, 17 (4), 048104 (2005). DOI: 10.1063/1.1879712
  12. Y. Tagawa, S. Takagi, Y. Matsumoto, J. Fluid Mech., 738, 124 (2014). DOI: 10.1017/jfm.2013.571
  13. V. Michaud, Transp. Porous Med., 115 (3), 581 (2016). DOI: 10.1007/s11242-016-0629-7
  14. О.В. Матвиенко, В.П. Базуев, М.В. Агафонцева, Вестн. ТГАСУ, N 4 (37), 144 (2012)
  15. В.А. Архипов, А.С. Усанина, К.Г. Перфильева, С.А. Басалаев, С.Н. Поленчук, К.В. Костюшин, Способ получения пузырькового кластера заданной конфигурации, патент РФ на изобретение N 2796910, МПК B01F 23/23 (опубл. 29.05.2023)
  16. В.А. Архипов, С.А. Басалаев, К.Г. Перфильева, А.С. Усанина, Инж.-физ. журн., 93 (5), 1243 (2020). [V.A. Arkhipov, S.A. Basalaev, K.G. Perfil'eva, A.S. Usanina, J. Eng. Phys. Thermophys., 93 (5), 1200 (2020). DOI: 10.1007/s10891-020-02222-4]
  17. В.А. Архипов, А.С. Усанина, С.А. Басалаев, Л.Е. Каличкина, В.С. Мальков, Изв. РАН. Механика жидкости и газа, N 1, 104 (2020). DOI: 10.31857/S0568528120010028 [V.A. Arkhipov, A.S. Usanina, S.A. Basalaev, L.E. Kalichkina, V.S. Mal'kov, Fluid Dyn., 55 (1), 103 (2020). DOI: 10.1134/S0015462820010024]
  18. В.А. Архипов, И.М. Васенин, А.С. Усанина, Инж.-физ. журн., 86 (5), 1097 (2013). [V.A. Arkhipov, I.M. Vasenin, A.S. Usanina, J. Eng. Phys. Thermophys., 86 (5), 1171 (2013). DOI: 10.1007/s10891-013-0939-3]
  19. Р.И. Нигматулин, Динамика многофазных сред (Наука, М., 1987).

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.