Аннотация:
Исследовано распространение акустических волн в многофракционных смесях газа с паром, каплями и твердыми частицами с учетом межфазного массообмена. Дисперсная фаза состоит из $M + 1$ фракций, различающихся размерами включений, функциями распределения включений по размерам и материалами. Представлена система интегродифференциальных уравнений движения многофракционной полидисперсной смеси. Получено дисперсионное соотношение, которое обобщает известные ранее соотношения. Построены зависимости относительной скорости звука и декремента затухания на определенной длине волны от безразмерной частоты возмущения с учетом межфазного массообмена. Проанализировано влияние межфазного тепломассообмена и трения фаз на декремент затухания.
Образец цитирования:
Д. А. Губайдуллин, Р. Р. Зарипов, “Влияние фазовых переходов на распространение акустических волн в многофракционных газовзвесях с полидисперсными включениями”, ТВТ, 59:1 (2021), 133–139; High Temperature, 59:1 (2021), 121–127
\RBibitem{GubZar21}
\by Д.~А.~Губайдуллин, Р.~Р.~Зарипов
\paper Влияние фазовых переходов на распространение акустических волн в~многофракционных газовзвесях с~полидисперсными включениями
\jour ТВТ
\yr 2021
\vol 59
\issue 1
\pages 133--139
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt11317}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0040364420060113}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=44847163}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2021
\vol 59
\issue 1
\pages 121--127
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X20060115}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000770769900017}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85116198435}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt11317
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v59/i1/p133
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
П. А. Чупров, П. С. Уткин, С. В. Фортова, А. Д. Киверин, “Численное моделирование взаимодействия ударной волны со слоем пены с использованием двухжидкостного подхода”, ТВТ, 61:3 (2023), 443–451; P. A. Chuprov, P. S. Utkin, S. V. Fortova, A. D. Kiverin, “Numerical simulation of the interaction of a shock wave with a foam layer using a two-fluid approach”, High Temperature, 61:3 (2023), 409–416
А. Ю. Вараксин, “Гидрогазодинамика и теплофизика двухфазных потоков с твердыми частицами, каплями и пузырями”, ТВТ, 61:6 (2023), 926–948 [A. Yu. Varaksin, TVT, 61:6 (2023), 926–948]
Д. А. Губайдуллин, Р. Р. Зарипов, “Цилиндрические и сферические волны в многофракционных парогазокапельных смесях с полидисперсными включениями”, ТВТ, 60:4 (2022), 543–547; D. A. Gubaidullin, R. R. Zaripov, “Cylindrical and spherical waves in multifractional vapor–gas–droplet mixtures with polydisperse inclusions”, High Temperature, 60:4 (2022), 492–496
D. A. Gubaidullin, R. R. Zaripov, “Equilibrium and Frozen Speeds of Sound in a Multifractional Polydispersed Gas-Vapour-Droplet Mixture”, Lobachevskii J Math, 43:5 (2022), 1122
Gubaidullin D.A., Zaripov R.R., “Acoustic Waves Interaction With the Boundary of a Multifractional Polydisperse Vapor-Gas-Drop Mixture”, Lobachevskii J. Math., 42:9, SI (2021), 2140–2143