Влияние кавитации и степени перекрытия потока цилиндрическими телами обтекания на картину течения, гидродинамические и спектральные характеристики гидродинамического генератора плоского типа

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Представлены результаты исследований течения за цилиндрическими телами обтекания в проточном гидродинамическом генераторе плоского типа при степени перекрытия потока телами обтекания St/S0 = 10-80%, числах Re = (0,5-5) × 105, давлении на входе Рвх = 0,2-1,0 МПа и давлении на выходе Рвых = 0,1-0,8 МПа. Получено, что при одном и том же перепаде давления могут реализоваться два различных вида течения за телами обтекания: с развитой кавитационной зоной, внутри которой возникает обширная область пониженного давления, и без неё, но с образованием вихревых структур с наличием в них очагов кавитационных пузырьков. При определённых величинах отношения входного к выходному давлению, которые являются постоянными для каждого значения степени перекрытия потока, на частотах 0,5-5 кГц возникают мощные пики давления резонансного типа с амплитудой, в 2-2,5 раза превышающей максимальное значение входного давления.

Об авторах

С. Р. Ганиев

Институт машиноведения имени А.А. Благонравова Российской академии наук

Email: v.p.rudakov@mail.ru
Россия, 101990, г. Москва, Мал. Харитоньевский пер., 4

О. В. Шмырков

Институт машиноведения имени А.А. Благонравова Российской академии наук

Email: v.p.rudakov@mail.ru
Россия, 101990, г. Москва, Мал. Харитоньевский пер., 4

В. П. Рудаков

Институт машиноведения имени А.А. Благонравова Российской академии наук

Автор, ответственный за переписку.
Email: v.p.rudakov@mail.ru
Россия, 101990, г. Москва, Мал. Харитоньевский пер., 4

Список литературы

  1. Ганиев Р. Ф., Украинский Л. Е. Нелинейная волновая механика и технологии. М.: Науч.-изд. центр РХД, 2008. 712 с.
  2. Ганиев Р. Ф. Волновые машины и технологии (введение в волновую технологию). М.: Науч.-изд. центр РХД, 2008. 192 с.
  3. Ганиев Р. Ф. Нелинейные резонансы и катастрофы. Надежность, безопасность и бесшумность. М.: Науч.-изд. центр РХД, 2013. 592 с.
  4. Патент 2 306 972 МПК B01F 5/00 Устройство для гомогенизации и приготовления смесей / Ганиев Р. Ф., Кормилицын В. И., Украинский Л. Е. и др. // Бюл. 2007. № 27.
  5. Шальнев К. К. Критерий возникновения срывной кавитации круглого профиля // ДАН. 1948. Т. 61. № 5. С. 799-802.
  6. Шальнев К. К. Кинетическая структура срывной кавитации круглого профиля // ДАН. 1954. Т. 97. № 5. С. 785-788.
  7. Шальнев К. К. Давление и эрозия в области срывной кавитации круглого профиля // Изв. АН СССР. ОТН. 1954. В. 6. С. 111-119.
  8. Шальнев К. К. Условия интенсивности кавитационной эрозии // Изв. АН СССР. ОТН. 1956. В. 1. С. 3-20.
  9. Эпштейн Л.A. Динамика каверн при течениях жидкости в трубке с пережатием. М., 1972. 20 с.
  10. Пилипенко В. В. Кавитационные автоколебания. Киев: Наук. думка, 1989. 314 с.
  11. Шмырков О. В., Юшков Н. Б., Кормилицын В. И. Исследование характеристик плоского генератора проточного типа с различными телами обтекания // Инж. журн. 2013. № 2. С. 12-19.
  12. Юшков Н. Б., Шмырков О. В., Кормилицын В. И. // Проблемы машиностроения и надежности машин. 2013. № 4. С. 83-87.
  13. Кормилицын В. И., Шмырков О. В., Юшков Н. Б. Особенности течения жидкости в плоском канале переменного сечения при высокой загроможденности препятствиями различного вида // ДАН. 2015. Т. 461. № 3. С. 277-280.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2019

Данный сайт использует cookie-файлы

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

О куки-файлах