Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/31131
Title: Поведение парокапельных сред в условиях ударного нагружения
Other Titles: Behavior of vapor-droplet media under shock loading conditions
Authors: Кутушев, А. Г.
Kutushev, A. G.
Keywords: ударные волны
математическое моделирование
парокапельные смеси
газовая динамика
shock waves
mathematical modeling
vapor droplet mixtures
gas dynamics
Issue Date: 2000
Publisher: Издательство Тюменского государственного университета
Citation: Кутушев, А. Г. Поведение парокапельных сред в условиях ударного нагружения / А. Г. Кутушев. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета. — 2000. — № 3. — С. 3–9.
Abstract: Приводятся результаты математического моделирования эволюции ударных волн (УВ) в смесях пара и капель с учетом процессов динамического, теплового и массового взаимодействия фаз. Анализируется влияние эффектов межфазного массообмена (дробления и испарения капель, конденсации пара) на структуру нестационарных УВ в парокапельных смесях. Показывается существенное влияние дробления капель на параметры фаз за фронтом УВ.
The results ofmathematical modeling of the evolution ofshock waves (SW) in mixtures of vapor and droplets with allowanse for dynamic, thermal and mass phase interaction processes are presented. The influence of interphase mass transfer effects (droplet breakdown and evaporation, vapor condensation) on the structure of unsteady SW in vapor-droplet mixtures is analyzed. The important influence of droplet disintegration on the parameters of the phases behind the shock front is demonstrated.
URI: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/31131
ISSN: 1562-2983
Source: Вестник Тюменского государственного университета. — 2000. — № 3
Appears in Collections:Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика

Files in This Item:
File SizeFormat 
vestnikTyumGU_2000_3_3_9.pdf6.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.