Тепловой взрыв как резонанс процесса горения

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Опираясь на термодинамический анализ процесса горения, построена новая модель ламинарного процесса горения. При управлении температурой на входе (рост температуры на входе в камеру сгорания), в зависимости от структуры стандартного химического потенциала, возникают высокочастотные колебания резонанса теплового взрыва. Смоделированы режимы резонанса при накачке теплоты, установлена природа их зарождения в зависимости от структуры стандартного химического потенциала и приведены численные эксперименты возникновения этих режимов.

Об авторах

Е. В. Радкевич

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова

Автор, ответственный за переписку.
Email: evrad07@gmail.com
Россия, Москва

О. А. Васильева

Mосковский государственный строительный университет; Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

Автор, ответственный за переписку.
Email: vasiljeva.ovas@yandex.ru
Россия, Москва; Россия, Москва

М. И. Сидоров

Инжиниринговый центр мобильных решений, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “МИРЭА – Российский технологический университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: mihail.sidorov0213@gmail.com
Россия, Москва

М. Е. Ставровский

Инжиниринговый центр мобильных решений, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “МИРЭА – Российский технологический университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: stavrov@list.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Зельдович Я.Б., Баренблатт Г.И., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М. Математическая теория горения и взрыва. М.: Наука, 1980. 472 с.
  2. Раушенбах Б.В. Вибрационное горение. М.: Гос. изд. физ.-мат. лит., 1961. 500 с.
  3. Smirnov N.N., Nikitin V.F., Stamov L.I. Different scenarios of shock wave focusing inside a wedge-shaped cavity in hydrogen-air mixtures //Aerospace Science and Technology, издaтeльcтвo Elsevier BV (Netherlands). 2022. T. 121. C. 107382.
  4. Smirnov N.N., Betelin V.B., Nikitin V.F., Phylippov Yu G., Jaye Koo. Detonation engine fed by acetylene–oxygen mixture // Acta Astronautica, издaтeльcтвo Pergamon Press Ltd. (United Kingdom). 2014. T. 104. C. 134–146.
  5. Smirnov N.N., Nikitin V.F., Phylippov Yu.G. Deflagration to detonation transition in gases in tubes with cavities // Journal of Engineering Physics and Thermophysics. Springer Nature (Switzerland). 2010. T. 83. № 6. C. 1287–1316.
  6. Смирнов Н.Н., Никитин В.Ф., Алиари Шурехдели Ш. Переходные режимы распространения волн в метастабильных системах // Физика горения и взрыва. Издательство Сиб. отд-ния Рос. акад. наук (Новосибирск). 2008. Т. 44. № 5. С. 25–37.
  7. Radkevich E.V., Vasil’eva O.A., Sidorov M.I., Stavrov-skii M.E. On the Raushenbakh Resonance // Moscow University Mechanics Bulletin. 2021. V. 76. № 3. P. 65–77.
  8. Радкевич Е.В, Лукашев Е.А., Яковлев Н.Н., Васильева О.А., Сидоров М.И. Введение в обобщенную теорию неравновесных фазовых переходов и термодинамический анализ задач механики сплошной среды. М.: Издательство Московского университета, 2019. 342 с.
  9. Radkevich E.V., Vasil’eva O.A., Yakovlev N.N. Mechanism of Detonation Formation in the Process of Vibration Combustion // Aurasian Journal of Mathematical and Computer Applization. ISSN 2306-6172. 2022. № 20. P. 1–11.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (183KB)
3.

Скачать (216KB)

© Е.В. Радкевич, О.А. Васильева, М.И. Сидоров, М.Е. Ставровский, 2023