Теплофизика высоких температур
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ТВТ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теплофизика высоких температур, 2019, том 57, выпуск 2, страницы 253–261
DOI: https://doi.org/10.1134/S0040364419020145
(Mi tvt10993)
 

Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Тепломассообмен и физическая газодинамика

Экстремальная фокусировка энергии при ударном сжатии парового пузырька в углеводородных жидкостях

Р. И. Нигматулинab, A. A. Аганинac, М. А. Ильгамовac, Д. Ю. Топорковa

a Институт механики и машиностроения Казанского научного центра РАН
b Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН
c Институт механики им. Р. Р. Мавлютова Уфимского научного центра РАН
Список литературы:
Аннотация: Проведено сравнение особенностей ударного сжатия паровых пузырьков диаметром 1 мм и роста их несферичности в ходе коллапса в углеводородных жидкостях – ацетоне, бензоле и тетрадекане. В начале сжатия пар находится в состоянии насыщения при давлении 1.03 МПа, а коллапс пузырька вызывается давлением в жидкости 5 МПа. Установлено, что при коллапсе такого пузырька в ацетоне в его полости возникают только слабые волны сжатия, а в пузырьках в бензоле и тетрадекане, имеющих существенно больший молекулярный вес и соответственно меньшую скорость звука в паре, образуются интенсивные радиально сходящиеся волны сжатия, трансформирующиеся в ударные. Это приводит к экстремальной фокусировке энергии в центре пузырька. В тетрадекане ударная волна формируется вскоре после начала коллапса, тогда как в бензоле лишь в процессе повторного схождения неударной волны сжатия к центру пузырька после ее отражений от центра и межфазной поверхности. В результате наибольшие значения термодинамических параметров достигаются в случае тетрадекана, а наименьшие – в случае ацетона. Показано, что несферичность пузырька возрастает к моменту достижения в нем экстремальных значений термодинамических параметров в тетрадекане на два порядка меньше, чем в ацетоне и бензоле.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 17-11-01135
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-11-01135).
Поступила в редакцию: 18.01.2018
Принята в печать: 10.10.2018
Англоязычная версия:
High Temperature, 2019, Volume 57, Issue 2, Pages 228–235
DOI: https://doi.org/10.1134/S0018151X19020147
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 533;532
Образец цитирования: Р. И. Нигматулин, A. A. Аганин, М. А. Ильгамов, Д. Ю. Топорков, “Экстремальная фокусировка энергии при ударном сжатии парового пузырька в углеводородных жидкостях”, ТВТ, 57:2 (2019), 253–261; High Temperature, 57:2 (2019), 228–235
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NigAgaIlg19}
\by Р.~И.~Нигматулин, A.~A.~Аганин, М.~А.~Ильгамов, Д.~Ю.~Топорков
\paper Экстремальная фокусировка энергии при ударном сжатии парового пузырька в углеводородных жидкостях
\jour ТВТ
\yr 2019
\vol 57
\issue 2
\pages 253--261
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt10993}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0040364419020145}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=37297493}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2019
\vol 57
\issue 2
\pages 228--235
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X19020147}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000480572900012}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85070678268}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt10993
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v57/i2/p253
  • Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
    1. Р. И. Нигматулин, A. A. Аганин, И. А. Аганин, А. И. Давлетшин, “Динамика пузырьков в сферическом кластере при повышении давления жидкости”, ТВТ, 61:5 (2023), 744–751  mathnet  crossref [R. I. Nigmatulin, A. A. Aganin, I. A. Aganin, A. I. Davletshin, TVT, 61:5 (2023), 744–751  mathnet]
    2. A. A. Аганин, И. А. Аганин, А. И. Давлетшин, Р. И. Нигматулин, “Отклик газовых пузырьков в сферических кластерах на однократный импульс разрежения”, ТВТ, 61:1 (2023), 98–107  mathnet  crossref; A. A. Aganin, I. A. Aganin, A. I. Davletshin, R. I. Nigmatulin, “Response of gas bubbles in spherical clusters to a single underpressure pulse”, High Temperature, 61:1 (2023), 88–97  mathnet  crossref
    3. T. F. Khalitova, N. A. Khismatullina, “Numerical Simulation of Outgoing Shock Waves at Cavitation Bubble Collapse”, Lobachevskii J Math, 44:5 (2023), 1692  crossref
    4. D. Yu. Toporkov, “Collapse of a Cavitation Bubble in Deuterated Tetradecane”, Lobachevskii J Math, 44:7 (2023), 2948  crossref
    5. R. I. Nigmatulin, A. A. Aganin, I. A. Aganin, A. I. Davletshin, “Dynamics of Bubbles in a Spherical Cluster under Increasing Liquid Pressure”, High Temp, 61:5 (2023), 681  crossref
    6. Jie He, Xiumei Liu, Beibei Li, Jixing Zhai, Jiaqing Song, “Cavitation Erosion Characteristics for Different Metal Surface and Influencing Factors in Water Flowing System”, Applied Sciences, 12:12 (2022), 5840  crossref
    7. D. Yu. Toporkov, “Influence of the Tetradecane Temperature and Pressure on the Formation of Radially Converging Shock Waves Inside a Collapsing Cavitation Bubble”, Lobachevskii J Math, 43:5 (2022), 1207  crossref
    8. S. K. Nemirovskii, “Rayleigh problem in superfluid helium”, J. Eng. Thermophys., 30:4 (2021), 607–614  crossref  isi  scopus
    9. Y. Q. Yu, Z. Zong, “A study of the internal vibration of a single oscillating bubble”, Phys. Fluids, 33:7 (2021), 076106  crossref  isi  scopus
    10. R. I. Nigmatulin, D. Yu. Toporkov, “Modification of equations of state in the metastable region for high-speed vapor compression”, Lobachevskii J. Math., 41:7, SI (2020), 1278–1282  crossref  isi  scopus
    11. А. Ю. Вараксин, “Двухфазные потоки с твердыми частицами, каплями и пузырями: проблемы и результаты исследований (обзор)”, ТВТ, 58:4 (2020), 646–669  mathnet  crossref  isi  scopus; A. Yu. Varaksin, “Two-phase flows with solid particles, droplets, and bubbles: Problems and research results (review)”, High Temperature, 58:4 (2020), 595–614  mathnet  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теплофизика высоких температур Теплофизика высоких температур
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:319
    PDF полного текста:145
    Список литературы:37
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025