Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.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, 2020, том 56, выпуск 2, страницы 73–82
DOI: https://doi.org/10.15372/FGV20200210
(Mi fgv667)
 

Эта публикация цитируется в 8 научных статьях (всего в 8 статьях)

Моделирование ячеистой детонации в двухфракционных нанодисперсных газовзвесях частиц алюминия

Т. А. Хмель, С. А. Лаврук

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, 630090 Новосибирск
Аннотация: Методами численного моделирования исследуется ячеистая детонация в двухфракционных взвесях субмикронных и наноразмерных частиц алюминия. Используются подходы механики гетерогенных сред. В процессах межфазного взаимодействия учитывается переход от континуального режима обтекания частиц к свободномолекулярному. Описание горения частиц проводится в рамках развитой ранее полуэмпирической модели приведенной кинетики. Результаты расчетов двумерных течений в плоском канале показали существенные отличия от микродисперсных двухфракционных взвесей, для которых наблюдалось вырождение поперечных волн. Здесь во всех случаях формируются слаборегулярные и нерегулярные ячеистые структуры, что подтверждено также теоретически на основе акустического анализа по методу Бартеля.
Ключевые слова: газовзвеси, микро- и нанодисперсные порошки алюминия, ячеистая детонация, численное моделирование.
Финансовая поддержка Номер гранта
Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук АААА-А17-117030610139-4
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы (проект АААА-А17-117030610139-4).
Поступила в редакцию: 22.02.2019
Исправленный вариант: 27.03.2019
Принята в печать: 17.04.2019
Англоязычная версия:
Combustion, Explosion and Shock Waves, 2020, Volume 56, Issue 2, Pages 188–197
DOI: https://doi.org/10.1134/S0010508220020100
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 532.529.5+541.126
Образец цитирования: Т. А. Хмель, С. А. Лаврук, “Моделирование ячеистой детонации в двухфракционных нанодисперсных газовзвесях частиц алюминия”, Физика горения и взрыва, 56:2 (2020), 73–82; Combustion, Explosion and Shock Waves, 56:2 (2020), 188–197
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KhmLav20}
\by Т.~А.~Хмель, С.~А.~Лаврук
\paper Моделирование ячеистой детонации в двухфракционных нанодисперсных газовзвесях частиц алюминия
\jour Физика горения и взрыва
\yr 2020
\vol 56
\issue 2
\pages 73--82
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/fgv667}
\crossref{https://doi.org/10.15372/FGV20200210}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=42518699}
\transl
\jour Combustion, Explosion and Shock Waves
\yr 2020
\vol 56
\issue 2
\pages 188--197
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0010508220020100}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv667
  • https://www.mathnet.ru/rus/fgv/v56/i2/p73
  • Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
    1. А. А. Афанасенков, Т. А. Хмель, “Валидация модели гибридной детонации водород-воздушных смесей с частицами алюминия”, Челяб. физ.-матем. журн., 9:2 (2024), 177–186  mathnet  crossref
    2. А. И. Лопато, Я. Э. Порошина, П. С. Уткин, “Численное исследование механизмов распространения пульсирующей газовой детонации в неоднородной среде”, Компьютерные исследования и моделирование, 15:5 (2023), 1263–1282  mathnet  crossref
    3. Sergey Lavruk, Tatiana Khmel, ACTUAL PROBLEMS OF CONTINUUM MECHANICS: EXPERIMENT, THEORY, AND APPLICATIONS, 2504, ACTUAL PROBLEMS OF CONTINUUM MECHANICS: EXPERIMENT, THEORY, AND APPLICATIONS, 2023, 020005  crossref
    4. Sergey Lavruk, Tatyana Khmel, “Regimes and critical conditions of detonation propagation in expanding channels in gas suspensions of ultrafine aluminum particles”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 71 (2021), 104476  crossref
    5. Tatyana Khmel, Sergey Lavruk, “Detonation flows in aluminium particle gas suspensions, inhomogeneous in concentrations”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 72 (2021), 104522  crossref
    6. Т. А. Хмель, “Моделирование динамических процессов в слабозапыленных и насыщенных газовзвесях (обзор)”, Физика горения и взрыва, 57:3 (2021), 3–17  mathnet  crossref; T. A. Khmel, “Modeling of dynamic processes in slightly dusty and saturated gas suspensions (review)”, Combustion, Explosion and Shock Waves, 57:3 (2021), 257–269  mathnet  crossref
    7. Sergey Lavruk, Tatiana Khmel, HIGH-ENERGY PROCESSES IN CONDENSED MATTER (HEPCM 2020): Proceedings of the XXVII Conference on High-Energy Processes in Condensed Matter, dedicated to the 90th anniversary of the birth of RI Soloukhin, 2288, HIGH-ENERGY PROCESSES IN CONDENSED MATTER (HEPCM 2020): Proceedings of the XXVII Conference on High-Energy Processes in Condensed Matter, dedicated to the 90th anniversary of the birth of RI Soloukhin, 2020, 030022  crossref
    8. Tatiana Khmel, HIGH-ENERGY PROCESSES IN CONDENSED MATTER (HEPCM 2020): Proceedings of the XXVII Conference on High-Energy Processes in Condensed Matter, dedicated to the 90th anniversary of the birth of RI Soloukhin, 2288, HIGH-ENERGY PROCESSES IN CONDENSED MATTER (HEPCM 2020): Proceedings of the XXVII Conference on High-Energy Processes in Condensed Matter, dedicated to the 90th anniversary of the birth of RI Soloukhin, 2020, 030054  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:100
    PDF полного текста:23
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025