Аннотация:
В статье исследовано влияние коэффициента испарения (конденсации) вещества капли при прямом и неявном методах его учета на скорость нестационарного изменения радиуса сферической аэрозольной капли. Для обоих методов учета получено, что влияние коэффициента испарения является наиболее значительным в первоначальный момент нестационарного процесса испарения и конденсационного роста капли. В этот момент размер сферической капли по существу не оказывает влияния на скорость изменения ее радиуса. А при дальнейшем протекании нестационарного процесса влияние коэффициента испарения на скорость изменения радиуса капли существенно зависит от ее размера. Чем крупнее рассматриваемая капля, тем меньше влияние коэффициента испарения на скорость изменения ее радиуса. А сами скорости, вычисленные для одних и тех же значений коэффициента испарения, но при различных методах его учета, имеют меньшее расхождение для более крупных аэрозольных капель. Указанные методы учета коэффициента испарения рассматриваются для процесса медленного испарения капли.
Образец цитирования:
М. К. Кузьмин, Ю. И. Яламов, “Учет влияния коэффициента испарения на скорость изменения радиуса капли”, ТВТ, 45:3 (2007), 415–421; High Temperature, 45:3 (2007), 370–376
\RBibitem{KuzYal07}
\by М.~К.~Кузьмин, Ю.~И.~Яламов
\paper Учет влияния коэффициента испарения на скорость изменения радиуса капли
\jour ТВТ
\yr 2007
\vol 45
\issue 3
\pages 415--421
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt1027}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9516663}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2007
\vol 45
\issue 3
\pages 370--376
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X07030145}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000247779000014}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=13541689}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-34547308026}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt1027
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v45/i3/p415
Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
Wu Y., Brunel M., Wu X., Wang J., Chen J., Lebrun D., Coetmellec S., Grehan G., “Tensor Abcd Law For Misaligned Inline Particle Holography of Inclusions in a Host Droplet”, Appl. Optics, 56:5 (2017), 1526–1535