Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Физика горения и взрыва
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Физика горения и взрыва:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Физика горения и взрыва, 2009, том 45, выпуск 6, страницы 91–104 (Mi fgv1355)  

Эта публикация цитируется в 14 научных статьях (всего в 14 статьях)

Реализация и моделирование непрерывной спиновой детонаци водородокислородной смеси в камерах проточного типа. 2. Камеры с расширением кольцевого канала

Ф. А. Быковский, С. А. Ждан, Е. Ф. Ведерников

Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск
Аннотация: Приведены результаты расчетно-экспериментального исследования непрерывной спиновой детонации смеси Н2–О2 в проточных кольцевых камерах с расширением канала, в которые кислород подавался сплошным потоком через кольцевую щель, а водород – через форсунки. Впервые в указанных камерах реализовано и исследовано сжигание водородокислородных смесей в непрерывно вращающихся (спиновых) и пульсирующих детонационных волнах при истечении продуктов в вакуумированную емкость с повышением противодавления, а также в атмосферу. Определена область реализации непрерывной детонации. Проведена верификация математической модели по результатам экспериментов и получено удовлетворительное соответствие основных параметров детонации: структуры поперечных детонационных волн и их скорости, давлений в камере и системе подачи.
Ключевые слова: непрерывная спиновая детонация, пульсирующая детонация, камера сгорания проточного типа, структура течения, математическое моделирование.
Поступила в редакцию: 18.02.2009
Англоязычная версия:
Combustion, Explosion and Shock Waves, 2009, Volume 45, Issue 6, Pages 716–728
DOI: https://doi.org/10.1007/s10573-009-0089-2
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 536.8, 536.46
Образец цитирования: Ф. А. Быковский, С. А. Ждан, Е. Ф. Ведерников, “Реализация и моделирование непрерывной спиновой детонаци водородокислородной смеси в камерах проточного типа. 2. Камеры с расширением кольцевого канала”, Физика горения и взрыва, 45:6 (2009), 91–104; Combustion, Explosion and Shock Waves, 45:6 (2009), 716–728
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BykZhdVed09}
\by Ф.~А.~Быковский, С.~А.~Ждан, Е.~Ф.~Ведерников
\paper Реализация и моделирование непрерывной спиновой детонаци водородокислородной смеси в камерах проточного типа. 2.~Камеры с расширением кольцевого канала
\jour Физика горения и взрыва
\yr 2009
\vol 45
\issue 6
\pages 91--104
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv1355}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=14348746}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 2009
\vol 45
\issue 6
\pages 716--728
\crossref{https://doi.org/10.1007/s10573-009-0089-2}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv1355
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v45/i6/p91
  • Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
    1. Wolfgang Armbruster, Michael Börner, Alexander Bee, Jan Martin, Bernhard Knapp, Stephan General, Justin Hardi, Ewen Bard, AIAA SCITECH 2024 Forum, 2024  crossref
    2. Minghao Zhao, Hua Qiu, Xinlu He, Zhiyuan Feng, Zhan Yang, Xitao Chen, “Numerical study on the flow characteristics and stability in the isolator of rotating detonation ramjet engine by different combustion modes and structure parameters”, Aerospace Science and Technology, 147 (2024), 108982  crossref
    3. Guangyao Rong, Miao Cheng, Yunzhen Zhang, Zhaohua Sheng, Jianping Wang, “Investigation of flow field characteristics and performance of carbon–hydrogen/oxygen-rich air rotating detonation engine”, Physics of Fluids, 35:9 (2023)  crossref
    4. Guangyao Rong, Miao Cheng, Zhaohua Sheng, Xiangyang Liu, Yunzhen Zhang, Jianping Wang, “The behavior of the propagating velocity of rotating detonation waves and counter-rotating shock waves in a hollow combustor”, Acta Astronautica, 200 (2022), 371  crossref
    5. Jianping Zhou, Feilong Song, Shida Xu, Xingkui Yang, Yongjun Zheng, “Investigation of Rotating Detonation Fueled by Liquid Kerosene”, Energies, 15:12 (2022), 4483  crossref
    6. Shida Xu, Feilong Song, Jianping Zhou, Xingkui Yang, Peng Cheng, “Experimental Study on Propagation Characteristics of Kerosene/Air RDE with Different Diameters”, Energies, 15:12 (2022), 4442  crossref
    7. Zhenjuan Xia, Hu Ma, Changfei Zhuo, Changsheng Zhou, “Propagation characteristics of rotating detonation wave in plane–radial structure with different pressure conditions”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 233:7 (2019), 2378  crossref
    8. Qiaofeng Xie, Bing Wang, Haocheng Wen, Wei He, “Thermoacoustic Instabilities in an Annular Rotating Detonation Combustor Under Off-Design Condition”, Journal of Propulsion and Power, 35:1 (2019), 141  crossref
    9. Zhenhua Pan, Kaipeng Chen, Jun Qi, Penggang Zhang, Yuejin Zhu, Jianfeng Pan, Mingyue Gui, “The propagation characteristics of curved detonation wave: Experiments in helical channels”, Proceedings of the Combustion Institute, 37:3 (2019), 3585  crossref
    10. Zhenhua Pan, Jun Qi, Jianfeng Pan, Penggang Zhang, Yuejin Zhu, Mingyue Gui, “Fabrication of a helical detonation channel: Effect of initial pressure on the detonation propagation modes of ethylene/oxygen mixtures”, Combustion and Flame, 192 (2018), 1  crossref
    11. XuDong Zhang, BaoChun Fan, MingYue Gui, ZhenHua Pan, “Cellular structure of detonation utilized in propulsion system”, Sci. China Phys. Mech. Astron., 55:10 (2012), 1915  crossref
    12. Zhenhua Pan, Baochun Fan, Xudong Zhang, Mingyue Gui, Gang Dong, “Wavelet pattern and self-sustained mechanism of gaseous detonation rotating in a coaxial cylinder”, Combustion and Flame, 158:11 (2011), 2220  crossref
    13. Ф. А. Быковский, С. А. Ждан, Е. Ф. Ведерников, “Непрерывная детонация в режиме автоколебательной подачи окислителя. 2. Окислитель – воздух”, Физика горения и взрыва, 47:2 (2011), 102–111  mathnet; F. A. Bykovskii, S. A. Zhdan, E. F. Vedernikov, “Continuous detonation in the regime of self-oscillatory ejection of the oxidizer. 2. Air as an oxidizer”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 47:2 (2011), 217–225  mathnet  crossref
    14. Ф. А. Быковский, С. А. Ждан, Е. Ф. Ведерников, “Непрерывная детонация в режиме автоколебательной подачи окислителя 1. Окислитель – кислород”, Физика горения и взрыва, 46:3 (2010), 116–124  mathnet; F. A. Bykovskii, S. A. Zhdan, E. F. Vedernikov, “Continuous detonation in the regime of self-oscillatory ejection of the oxidizer. 1. Oxygen as a oxidizer”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 46:3 (2010), 344–351  mathnet  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Физика горения и взрыва Физика горения и взрыва
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:68
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025