ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФАКЕЛА ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ДВУХ ЛАМИНАРНЫХ ГАЗОВЫХ СТРУЙ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены результаты исследований процесса взаимодействия двух соударяющихся осесимметричных ламинарных микроструй пропан/бутановой смеси при диффузионном горении и без горения. Истечение газовой смеси осуществлялось через круглые трубки с равными скоростями. В процессе эксперимента варьировалось поперечное положение трубок относительно друг друга с сохранением угла между ними. Выявлены особенности формирования результирующей струи в зависимости от поперечного положения трубок. Если трубки находятся в одной плоскости, то результирующая струя формируется в ортогональной к ней плоскости. Данный процесс наблюдается при взаимодействии горящих и не горящих струй. При увеличении скорости истечения струй обнаружена область локального разрыва фронта пламени.

Об авторах

В. В. Козлов

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

Email: kozlov@itam.nsc.ru
Россия, Новосибирск

Ю. А. Литвиненко

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

Email: kozlov@itam.nsc.ru
Россия, Новосибирск

М. М. Катасонов

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

Email: kozlov@itam.nsc.ru
Россия, Новосибирск

Д. В. Сарычев

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

Email: kozlov@itam.nsc.ru
Россия, Новосибирск

А. Г. Шмаков

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: kozlov@itam.nsc.ru
Россия, Новосибирск

Список литературы

  1. Грек Г.Р., Козлов В.В., Литвиненко Ю.А. Устойчивость дозвуковых струйных течений и горение: Учеб. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. // Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2013. 240 с.
  2. Кулумбаев Э.Б., Никуличева Т.Б. Взаимодействие плазменных струй в двухструйной электрической дуге // Теплофизика высоких температур. 2012. Т. 50. № 4. С. 483–490.
  3. Laurendeau E., Jordan P., Bonnet J.P., Delville J., Parnaudeau P., and Lamballais E. Subsonic jet noise reduction by fluidic control: The interaction region and the global effect // Phys. Fluids. 2008. V. 20. P. 101519.
  4. Жилкин Б.П., Зайков Н.С., Кисельников А.Ю., Худяков П.Ю. Особенности изменения термической структуры газовых импактных струй // Изв. РАН. МЖГ. 2013. № 2. С. 104–111.
  5. Navish Wadhwa and Sunghwan Jung Non-coalescence of jets // Phys. Fluids. 2011. V. 23. P. 091105.

Дополнительные файлы


© В.В. Козлов, Ю.А. Литвиненко, М.М. Катасонов, Д.В. Сарычев, А.Г. Шмаков, 2023

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах