Registration methods of radiation characteristics of shock-heated gases

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The analysis of the main methods for recording the radiation characteristics of high-temperature gases behind the front of a strong shock wave, including the 3D-spectroscopy method and the time-integrated spectroscopy method, is carried out. A more realistic approach to processing experimental data is proposed, which presents the obtained information in the form of spectrograms of the thermal flux power of shock-heated gas. Spectrograms of the thermal flux power of shock-heated air measured by the time-integrated spectroscopy method in the shock wave velocity range from 8 to 11 km/s at an initial pressure of 0.25 Torr are analyzed. Their comparison with the corresponding spectrograms obtained by the 3D-spectroscopy method showed that both methods give approximately the same results.

About the authors

G. Y. Gerasimov

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University

Moscow, Russia

P. V. Kozlov

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University

Moscow, Russia

V. Y. Levashov

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University

Email: levashovvy@imec.msu.ru
Moscow, Russia

N. G. Bykova

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University

Moscow, Russia

I. E. Zabelinsky

Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University

Moscow, Russia

References

  1. Uyanna O., Najafi H. // Acta Astronaut. 2020. V. 176. P. 341. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2020.06.047
  2. Brandis A.M., Cruden B.A. // AIAA Paper. 2017. № 2017–1145. https://doi.org/10.2514/6.2017-1145
  3. Gerasimov G.Ya., Kozlov P.V., Zabelinsky I.E., Bykova N.G., Levashov V.Yu. // Rus. J. Phys. Chem. B. 2022. V. 16. P. 642. https://doi.org/10.1134/S1990793122040194
  4. Bykova N.G., Zabelinsky I.E., Kozlov P.V., Gerasimov GYa.,. Levashov V.Yu. // Rus. J. Phys. Chem. B. 2023. V. 17. P. 1152. https://doi.org/10.1134/S1990793123050184
  5. Surzhikov S.T. // Rus. J. Phys. Chem. B. 2010. V. 4. P. 613. https://doi.org/10.1134/S1990793110040123
  6. Zhao Y., Huang H. // Acta Astronaut. 2020. V. 169. P. 84. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2020.01.002
  7. Brandis A.M., Johnson C.O. // AIAA Paper. 2017. № 2014–2374. https://doi.org/10.2514/6.2014-2374
  8. Cruden B., Martinez R., Grinstead J., Olejniczak J. // Ibid. 2017. № 2009–4240. https://doi.org/10.2514/6.2009-4240
  9. Brandis A.M., Johnston C.O., Cruden B.A. et al. // J. Thermophys. Heat Trans. 2015. V. 29. P. 209. https://doi.org/10.2514/1.T4000
  10. Dufrene A., Holden M. // AIAA Paper. 2011. № 2011–626. https://doi.org/10.2514/6.2011-626
  11. McGilvray M., Doherty L.J., Morgan R.G., Gildfind D.E. // Ibid. 2015. № 2015–3543. https://doi.org/10.2514/6.2015-3543
  12. Kozlov P.V., Zabelinsky I.E., Bykova N.G. et al. // Acta Astronaut. 2022. V. 194. P. 461. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2021.10.032
  13. Kozlov P.V., Bykova N.G., Gerasimov G.Ya. et al. // Acta Astronaut. 2024. V. 214. P. 303. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2023.10.033
  14. Grosso Ferreira R., Carvalho B.B., Alves L.L. et al. // Sensors 2023. V. 23. P. 6027. https://doi.org/10.3390/s23136027
  15. Bose D., McCorkle E., Bogdanoff D., Allen G.A. // AIAA Paper. 2009. № 2009–1030. https://doi.org/10.2514/6.2009-1030
  16. Brandis A.M., Johnson C.O., Cruden B.A., Prabhu D.K. // Ibid. 2013. № 2013–1055. https://doi.org/10.2514/6.2013-1055
  17. Zalogin G.N., Kozlov P.V., Kuznetsova L.A. et al. // Tech. Phys. 2001. V. 46. P. 654. https://doi.org/10.1134/1.1379629
  18. Kozlov P.V., Zabelinsky I.E., Bykova N.G. et al. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2021. V. 15. P. 652. https://doi.org/10.1134/S1990793121040199
  19. Surzhikov S.T. // Fluid Dyn. 2019. V. 54. P. 98. https://doi.org/10.1134/S0015462819010142
  20. Kozlov P.V., Zabelinsky I.E., Bykova N.G. et al. // Fluid Dyn. 2022. V. 57. P. 780. https://doi.org/ 10.1134/S0015462822601322
  21. Kozlov P.V., Zabelinsky I.E., Bykova N.G. et al. // Fluid Dyn. 2023. V. 58. P. 960. https://doi.org/ 10.1134/S0015462823601328
  22. NIST Atomic Spectra Database, Version 5.12. Gaithersburg: NIST, 2024. https://doi.org/10.18434/T4W30F https://data.nasa.gov/docs/datasets/aerothermodynamics/EAST/index.html
  23. Grinstead J.H., Wilder M.C., Olejniczak J. et al. // AIAA Paper. 2008. № 2008–1244. https://doi.org/10.2514/6.2008-1244

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».