Аннотация:
В рамках двухконтинуальной модели сжимаемого газокапельного пограничного слоя в сверхзвуковом двухфазном потоке на плоской стенке проведены расчеты полей параметров фаз, траекторий капель, а также потоков массы и энергии дисперсной фазы на обтекаемой поверхности. В межфазном обмене импульсом помимо силы аэродинамического сопротивления учитывается подъемная сила Сэфмана, приводящая к осаждению капель на твердую стенку. Массовая концентрация дисперсной фазы считается малой, температура стенки превышает температуру испарения капель. В широком диапазоне безразмерных определяющих параметров исследовано влияние испаряющихся капель на равновесную температуру теплоизолированной (адиабатической) стенки. Показано, что наличие даже очень малой концентрации капель может приводить к значительному снижению температуры адиабатической стенки, что делает перспективным использование испаряющейся конденсированной фазы в различных схемах энергоразделения газовых потоков.
Образец цитирования:
А. И. Леонтьев, А. Н. Осипцов, О. Д. Рыбдылова, “Пограничный слой на плоской пластине в сверхзвуковом газокапельном потоке. Влияние испаряющихся капель на температуру адиабатической стенки”, ТВТ, 53:6 (2015), 910–917; High Temperature, 53:6 (2015), 865–872
\RBibitem{LeoOsiRyb15}
\by А.~И.~Леонтьев, А.~Н.~Осипцов, О.~Д.~Рыбдылова
\paper Пограничный слой на плоской пластине в сверхзвуковом газокапельном потоке. Влияние испаряющихся капель на температуру адиабатической стенки
\jour ТВТ
\yr 2015
\vol 53
\issue 6
\pages 910--917
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt7994}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364415060162}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24730595}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2015
\vol 53
\issue 6
\pages 865--872
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X15060164}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000366636600014}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84949996707}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt7994
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v53/i6/p910
Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
Jordan Giacoma, Haipeng Zhang, Yang Liu, AIAA SCITECH 2024 Forum, 2024
S. A. Burtsev, D. S. Kochurov, E. A. Polyakov, XLV ACADEMIC SPACE CONFERENCE, DEDICATED TO THE MEMORY OF ACADEMICIAN S.P. KOROLEV AND OTHER OUTSTANDING NATIONAL SCIENTISTS — PIONEERS OF SPACE EXPLORATION, 2549, XLV ACADEMIC SPACE CONFERENCE, DEDICATED TO THE MEMORY OF ACADEMICIAN S.P. KOROLEV AND OTHER OUTSTANDING NATIONAL SCIENTISTS — PIONEERS OF SPACE EXPLORATION, 2023, 210012
Sergey S. Popovich, Alexander I. Leontiev, Andrey G. Zditovets, N. A. Kiselev, Urii A. Vinogradov, Proceeding of International Heat Transfer Conference 17, 2023, 10
Khazov D.E. Leontiev A.I. Zditovets A.G. Kiselev N.A. Vinogradov Yu.A., “Energy Separation in a Channel With Permeable Wall”, Energy, 239:E (2022), 122427
А. И. Леонтьев, В. Г. Лущик, М. С. Макарова, С. С. Попович, “Коэффициент восстановления температуры в сжимаемом турбулентном пограничном слое”, ТВТ, 60:3 (2022), 455–480; A. I. Leont'ev, V. G. Lushchik, M. S. Makarova, S. S. Popovich, “Temperature recovery factor in a compressible turbulent boundary layer”, High Temperature, 60:3 (2022), 409–431
I.V. Golubkina, A.N. Osiptsov, “Compressible gas-droplet flow and heat transfer behind a condensation shock in an expanding channel”, International Journal of Thermal Sciences, 179 (2022), 107576
Yu. A. Vinogradov, A. G. Zditovets, N. A. Kiselev, N. V. Medvetskaya, S. S. Popovich, “Measurement of the adiabatic wall temperature of a flat plate in a supersonic air-droplet flow”, Fluid Dyn., 55:5 (2020), 701–707
A. I. Leontiev, A. G. Zditovets, N. A. Kiselev, Yu. A. Vinogradov, M. M. Strongin, “Experimental investigation of energy (temperature) separation of a high-velocity air flow in a cylindrical channel with a permeable wall”, Exp. Therm. Fluid Sci., 105 (2019), 206–215
I. V. Golubkina, A. N. Osiptsov, “The effect of admixture of non-evaporating droplets on the flow structure and adiabatic wall temperature in a compressible two-phase boundary layer”, Fluid Dyn., 54:3 (2019), 349–360
A. G. Zditovets, S. S. Popovich, N. A. Kiselev, Yu. A. Vinogradov, M. M. Strongin, “Measurement of the adiabatic wall temperature in a supersonic air-drop flow”, Conference of Young Scientists in Mechanics, Journal of Physics Conference Series, 1129, IOP Publishing Ltd, 2018, 012039
A. I. Leontiev, A. G. Zditovets, Yu. A. Vinogradov, M. M. Strongin, N. A. Kiselev, “Experimental investigation of the machine-free method of temperature separation of air flows based on the energy separation effect in a compressible boundary layer”, Exp. Therm. Fluid Sci., 88 (2017), 202–219
G. M. Azanov, A. N. Osiptsov, “The efficiency of one method of machineless gasdynamic temperature stratification in a gas flow”, Int. J. Heat Mass Transf., 106 (2017), 1125–1133
G. M. Azanov, A. N. Osiptsov, “The effect of fine evaporating droplets on the adiabatic-wall temperature in a compressible two-phase boundary layer”, Fluid Dyn, 51:4 (2016), 498