Аннотация:
Анализируется влияние изменяющегося в процессе коагуляции фракционного состава газовзвеси, заполняющей акустический резонатор, на характеристики колебаний несущей среды и дисперсных фракций при фиксированной частоте внешнего возбуждения. Продольные колебания в резонаторе создаются поршнем, перемещающимся по гармоническому закону с постоянной частотой и амплитудой. Изменение дисперсности фракций, происходящее в результате коагуляции, меняет резонансную частоту системы и характер колебаний при фиксированной частоте колебаний поршня. Динамика среды описывается системой уравнений движения полидисперсной газовзвеси, включающей в себя несущую среду и несколько фракций частиц разного размера. Процесс коагуляции частиц описывается при помощи модели Смолуховского, учитывающей обмен массой, импульсом и энергией между фракциями при коалесценции. Показано, что в процессе колебаний газовзвеси при первой собственной частоте для продольных колебаний несущей среды в резонаторе формируются разрывные колебания. Последующее перемещение дисперсной фазы в узлы стоячей волны поля скорости снижает амплитуду и меняет тип колебаний.
Поступила в редакцию: 23.06.2021 Исправленный вариант: 20.01.2022 Принята в печать: 15.02.2022
Образец цитирования:
А. Л. Тукмаков, А. А. Ахунов, “Эволюция состава и изменение характера колебаний коагулирующей газовзвеси в волновом поле акустического резонатора”, ТВТ, 60:6 (2022), 873–879; High Temperature, 60:6 (2022), 804–811
\RBibitem{TukAhu22}
\by А.~Л.~Тукмаков, А.~А.~Ахунов
\paper Эволюция состава и~изменение характера колебаний коагулирующей газовзвеси в~волновом поле акустического резонатора
\jour ТВТ
\yr 2022
\vol 60
\issue 6
\pages 873--879
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt11602}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0040364422050131}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=49994243}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2022
\vol 60
\issue 6
\pages 804--811
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X22050133}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt11602
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v60/i6/p873
Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
Tao He, Niancong Liu, Hongming Chen, Hu Lu, Yuanyang Zheng, Daigang Li, Yun Chen, “Establishment and correction of the model for smoke diffusion in minimum quantity lubrication cutting”, Int J Adv Manuf Technol, 133:3-4 (2024), 1233
V. N. Khmelev, A. V. Shalunov, V. A. Nesterov, “Experimental Study of Aerosol Coagulation during the Formation of Vortex Flows in a Heterogeneous Ultrasonic Field”, High Temp, 62:2 (2024), 239
Dariia Rebot, Tetyana Stefanovych, Serhiy Shcherbovskykh, 2023 IEEE XXVIII International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED), 2023, 204
A. Yu. Varaksin, “Hydrogasdynamics and Thermal Physics of Two-Phase Flows with Solid Particles, Droplets, and Bubbles”, High Temp, 61:6 (2023), 852