Аннотация:
С использованием кросскорреляционной видеорегистрирующей аппаратуры выполнено экспериментальное исследование особенностей деформации капель воды (характерные размеры – $3$–$6$ мм) при их движении в высокотемпературной (около $1100$ K) газовой среде (в продуктах сгорания) со скоростями до $5$ м/с. Также проведены эксперименты для капель воды, движущихся с идентичными начальными скоростями и размерами в воздухе при умеренных (около $300$ K) температурах последнего. Установлены типичные формы капель и циклический характер их изменения в процессе движения в рассматриваемых газовых средах. Определены численные значения основных характеристик выделенных “циклов деформации” (амплитуды, времена, протяженности), и установлено влияние на них высоких температур газовой среды, размеров и скоростей движения капель.
Образец цитирования:
Р. С. Волков, Г. В. Кузнецов, П. А. Куйбин, П. А. Стрижак, “Особенности деформации капель воды при движении в газовой среде в условиях умеренных и высоких температур”, ТВТ, 54:5 (2016), 767–776; High Temperature, 54:5 (2016), 722–730
\RBibitem{VolKuzKui16}
\by Р.~С.~Волков, Г.~В.~Кузнецов, П.~А.~Куйбин, П.~А.~Стрижак
\paper Особенности деформации капель воды при движении в газовой среде в условиях умеренных и высоких температур
\jour ТВТ
\yr 2016
\vol 54
\issue 5
\pages 767--776
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt1405}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364416050215}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=26665124}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2016
\vol 54
\issue 5
\pages 722--730
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X16050217}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000386560500016}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84991624886}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt1405
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v54/i5/p767
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
W. Liang, D. Wang, Z. Cai, Zh. Li, X. Huang, Zh. Gao, J. J. Derksen, A. E. Komrakova, “Deformation and breakup of single drop in laminar and transitional jet flows”, Chem. Eng. J., 386 (2020), 121812
Lily, Munshi B., Barik K., Mohapatra S.S., “The role of surface tension and viscosity of the coolant on spray cooling performance of red-hot inclined steel plate”, Int. J. Heat Mass Transf., 130 (2019), 496–513
Ю. К. Товбин, Е. С. Зайцева, “Расчет поверхностного натяжения капель бинарных растворов простых флюидов и определение их минимального размера”, ТВТ, 56:3 (2018), 381–389; Yu. K. Tovbin, E. S. Zaytseva, “Calculation of the surface tension of droplets of binary solutions of simple fluids and the determination of their minimum size”, High Temperature, 56:3 (2018), 366–373
A. Liu, J. Chen, Zh. Wang, Z.-Sh. Mao, Ch. Yang, “Internal mass and heat transfer between a single deformable droplet and simple extensional creeping flow”, Int. J. Heat Mass Transf., 127:B (2018), 1040–1053
K. R. Sultana, K. Pope, L. S. Lam, Y. S. Muzychka, “Phase change and droplet dynamics for a free falling water droplet”, Int. J. Heat Mass Transf., 115:B (2017), 461–470