Физика горения и взрыва, 2008, том 44, выпуск 4, страницы 87–97(Mi fgv1417)
Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)
Исследование непрерывной спиновой детонации водородокислородных смесей. 3. Методики измерения параметров потока и структура течения в камерах сгорания различной геометрии
Аннотация:
Рассмотрены методики, используемые при исследовании непрерывной спиновой детонации топлив, в частности смеси Н$_2$–О$_2$, в кольцевых камерах сгорания: оптической регистрации режима, измерения давлений, определения расхода газов из ресиверов конечного объема, определения скорости движения продуктов, вычисления чисел Маха потока в продуктах детонации и скорости детонации. Проведено сравнение экспериментальных и расчетных данных по положению границы дозвуковой и сверхзвуковой областей потока в камере, а также границы области возмущений, выше которой звуковые возмущения не проникают в камеру. Получено удовлетворительное совпадение положения этих границ в эксперименте и расчете.
Ключевые слова:
непрерывная спиновая детонация, камера сгорания, поперечные детонационные волны, методы регистрации, структура течения, расход газов, скорости газового потока, моделирование.
Образец цитирования:
Ф. А. Быковский, Е. Ф. Ведерников, “Исследование непрерывной спиновой детонации водородокислородных смесей. 3. Методики измерения параметров потока и структура течения в камерах сгорания различной геометрии”, Физика горения и взрыва, 44:4 (2008), 87–97; Combustion, Explosion and Shock Waves, 44:4 (2008), 451–460
F. A. Bykovskii, S. A. Zhdan, E. F. Vedernikov, “Continuous multifront detonation of kerosene–air mixture in an annular combustor with variations of its geometry”, Shock Waves, 31:8 (2021), 829
Bo Sun, Hu Ma, “Two-dimensional numerical study of two-phase rotating detonation wave with different injections”, AIP Advances, 9:11 (2019)
Piotr Wolański, “Detonative propulsion”, Proceedings of the Combustion Institute, 34:1 (2013), 125
Ф. А. Быковский, С. А. Ждан, Е. Ф. Ведерников, “Непрерывная детонация в режиме эжекции воздуха. Область существования”, Физика горения и взрыва, 47:3 (2011), 92–97; F. A. Bykovskii, S. A. Zhdan, E. F. Vedernikov, “Continuous detonation in the air ejection mode. Domain of existence”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 47:3 (2011), 330–334
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; 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
Ф. А. Быковский, С. А. Ждан, Е. Ф. Ведерников, Ю. А. Жолобов, “Детонация угольно-воздушной смеси с добавкой водорода в вихревых плоскорадиальных камерах”, Физика горения и взрыва, 47:4 (2011), 109–118; F. A. Bykovskii, S. A. Zhdan, E. F. Vedernikov, Yu. A. Zholobov, “Detonation of a coal-air mixture with addition of hydrogen in plane-radial vortex chambers”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 47:4 (2011), 473–482
Eric Braun, Nathan Dunn, Frank Lu, 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, 2010
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; 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
Ф. А. Быковский, С. А. Ждан, Е. Ф. Ведерников, “Непрерывная спиновая детонация водородовоздушной смеси с добавкой воздуха в продукты и зону смесеобразования”, Физика горения и взрыва, 46:1 (2010), 60–68; F. A. Bykovskii, S. A. Zhdan, E. F. Vedernikov, “Continuous spin detonation of a hydrogen-air mixture with addition of air into the products and the mixing region”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 46:1 (2010), 52–59