Аннотация:
Представлены результаты экспериментального исследования влияния процессов колебательной релаксации и конденсации на расширение CO2 в свободной струе за звуковым соплом. Особенности неравновесного расширения CO2 изучались на основе измерения локальной плотности на оси струи с помощью электронного пучка. Подогрев газа осуществлялся в омическом подогревателе. Измерения производились на расстояниях 12, 20, 30 калибров от среза сопла в диапазоне температур торможения 300–1200 К и значений p0d = (1-18) × 102 мм рт. ст. мм. Хотя в области замороженных релаксационных процессов расширение происходит с γ = 1,4, роль зоны с релаксацией существенна. Изменение температуры и давления заметно влияет на распределение относительной плотности на оси струи в сверхзвуковой области. Плотность на оси струи соответствует расширению с эффективным показателем адиабаты, меньшим γ = 1,4. Зависимость относительной плотности (плотность в точке измерения, отнесенная к плотности в форкамере) в точке на оси струи от температуры торможения представляет кривую с максимумом в области 550 К. При температуре торможения, меньшей 550 К, конденсация газа, а при температуре, большей 550 К, колебательная релаксация приводят к уменьшению относительной плотности. Приводится сравнение полученных результатов с результатами теоретических расчетов. Обнаружена сильная зависимость полосы 2890 ˚A (переход B2Σu→X2Πg) в спектре CO2, возбужденном электронным пучком, от температуры, что может быть использовано для измерения колебательной температуры в потоке углекислого газа.
Образец цитирования:
Н. Г. Жаркова, В. В. Проккоев, А. К. Ребров, В. Н. Ярыгин, “Неравновесное расширение углекислого газа при температурах торможения до 1200 К”, Прикл. мех. техн. физ., 17:5 (1976), 41–45; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 17:5 (1976), 633–636
\RBibitem{ZhaProReb76}
\by Н.~Г.~Жаркова, В.~В.~Проккоев, А.~К.~Ребров, В.~Н.~Ярыгин
\paper Неравновесное расширение углекислого газа при температурах торможения до 1200 К
\jour Прикл. мех. техн. физ.
\yr 1976
\vol 17
\issue 5
\pages 41--45
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pmtf6869}
\transl
\jour J. Appl. Mech. Tech. Phys.
\yr 1976
\vol 17
\issue 5
\pages 633--636
\crossref{https://doi.org/10.1007/BF00864149}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf6869
https://www.mathnet.ru/rus/pmtf/v17/i5/p41
Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
В. Н. Ярыгин, В. Г. Приходько, И. В. Ярыгин, “Струйное истечение газовых и газокапельных потоков в вакуум”, Прикл. мех. техн. физ., 64:5 (2023), 59–69; V. N. Yarygin, V. G. Prikhod'ko, I. V. Yarygin, “Gas and gas-droplet jet flows into vacuum”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 64:5 (2024), 784–792
Lawrence A. Gochberg, “Electron beam fluorescence methods in hypersonic aerothermodynamics”, Progress in Aerospace Sciences, 33:7-8 (1997), 431