Аннотация:
В работе рассматривается течение и горение водородовоздушной смеси в канале, моделирующем участок гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД). Получены поля концентраций, давления и температуры, на основе которых рассчитано тепловое излучение газа внутри камеры сгорания ГПВРД. Расчет плотности радиационного теплового потока к стенке камеры проводился двумя методами: в Р1-приближении метода сферических гармоник и в приближении плоского слоя. Показано, что радиационный тепловой поток может вносить существенный вклад в общий нагрев стенки двигателя.
Образец цитирования:
Д. В. Котов, С. Т. Суржиков, “Расчет гиперзвукового течения и излучения вязкого химически реагирующего газа в канале, моделирующем участок ГПВРД”, ТВТ, 50:1 (2012), 126–136; High Temperature, 50:1 (2012), 120–130
\RBibitem{KotSur12}
\by Д.~В.~Котов, С.~Т.~Суржиков
\paper Расчет гиперзвукового течения и излучения вязкого химически реагирующего газа в канале, моделирующем участок ГПВРД
\jour ТВТ
\yr 2012
\vol 50
\issue 1
\pages 126--136
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt238}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=17313268}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2012
\vol 50
\issue 1
\pages 120--130
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X12010099}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000303513700017}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=17985950}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84861351761}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt238
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v50/i1/p126
Эта публикация цитируется в следующих 12 статьяx:
И. Р. Васнев, Н. Н. Федорова, “Влияние конвективной и радиационной составляющих теплообмена на горение предварительно перемешанного водородно-воздушного топлива в высокоскоростном потоке”, Челяб. физ.-матем. журн., 9:2 (2024), 203–212
V.I. Timoshenko, V.P. Halynskyi, “Methods and programs for comprehensive calculations of supersonic flow about ramjet flying vehicles”, Teh. Meh., 2022:2 (2022), 3
П. В. Козлов, Ю. В. Акимов, Г. Я. Герасимов, В. Ю. Левашов, “Воспламенение пропано-воздушной смеси за отраженной ударной волной при высоких давлениях”, ТВТ, 59:2 (2021), 231–235; P. V. Kozlov, Yu. V. Akimov, G. Ya. Gerasimov, V. Yu. Levashov, “Ignition of a propane-air mixture for a reflected shock wave at high pressures”, High Temperature, 59:2 (2021), 205–209
Д. Л. Цыганов, “Неупругие столкновения молекул в рамках модели SFO”, ТВТ, 55:1 (2017), 68–75; D. L. Tsyganov, “Inelastic collisions of molecules within the SFO model”, High Temperature, 55:1 (2017), 63–69
В. Ю. Гидаспов, Н. С. Северина, “Численное моделирование детонации пропано-воздушной горючей смеси с учетом необратимых химических реакций”, ТВТ, 55:5 (2017), 795–799; V. Yu. Gidaspov, N. S. Severina, “Numeric simulation of the detonation of a propane-air mixture, taking irreversible chemical reactions into account”, High Temperature, 55:5 (2017), 777–781
Д. Л. Цыганов, “Константа скорости VT/VV-энергообмена при столкновении двух- и многоатомных молекул в рамках SFO-модели”, ТВТ, 54:1 (2016), 58–68; D. L. Tsyganov, “Rate constant of VT/VV energy exchange in the collision di- or polyatomic molecules within the SFO model”, High Temperature, 54:1 (2016), 67–76
В. Ю. Гидаспов, Н. С. Северина, “Численное моделирование тонкой структуры цилиндрической детонационной волны в водородно-воздушной горючей смеси”, ТВТ, 53:4 (2015), 556–560; V. Yu. Gidaspov, N. S. Severina, “Numerical simulation of the fine structure of a cylindrical detonation wave in a hydrogen–air combustible mixture”, High Temperature, 53:4 (2015), 526–530
Д. Л. Цыганов, “Модель ударного возмущенного осциллятора: гармоническое приближение”, ТВТ, 52:1 (2014), 53–62; D. L. Tsyganov, “The shock forced oscillator model: A harmonic approximation”, High Temperature, 52:1 (2014), 48–56
Д. Л. Цыганов, “Константа скорости диссоциации двухатомной молекулы в рамках модели ударного возмущенного осциллятора (SFO-модель)”, ТВТ, 52:4 (2014), 543–555; D. L. Tsyganov, “The Rate Constant of Diatomic Molecule Dissociation within the Shock Forced Oscillator Model (SFO Model)”, High Temperature, 52:4 (2014), 518–529
Д. Л. Цыганов, “Аппроксимация экспериментальной константы скорости химической реакции в широком температурном диапазоне”, ТВТ, 51:1 (2013), 97–104; D. L. Tsyganov, “Approximation of experimental constants of chemical reaction rates in a wide temperature range”, High Temperature, 51:1 (2013), 90–96
С. Т. Суржиков, М. П. Шувалов, “Тестирование расчетных данных по радиационному и конвективному нагреву спускаемых космических аппаратов нового поколения (Обзор)”, ТВТ, 51:3 (2013), 456–470; S. T. Surzhikov, M. P. Shuvalov, “Checking computation data on radiative and convectional heating of next generation spacecraft”, High Temperature, 51:3 (2013), 408–420
А. Л. Железнякова, С. Т. Суржиков, “Применение метода расщепления по физическим процессам для расчета гиперзвукового обтекания пространственной модели летательного аппарата сложной формы”, ТВТ, 51:6 (2013), 897–911; A. L. Zheleznyakova, S. T. Surzhikov, “Application of the method of splitting by physical processes for the computation of a hypersonic flow over an aircraft model of complex configuration”, High Temperature, 51:6 (2013), 816–829