Стенд для экспериментального исследования динамики осаждения облака бидисперсных капель

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Представлены описание экспериментального стенда и примеры его применения для исследования динамики гравитационного осаждения облака бидисперсных капель с заданными значениями их диаметров и начальной концентрации. Основным элементом стенда является оригинальное устройство для получения кластера капель. Показано, что для условий проведенных экспериментов, характеризующихся образованием бидисперсного облака при одновременном отрыве двух горизонтальных слоев монодисперсных капель, на начальном участке осаждения облако движется как единое целое. На некотором расстоянии, зависящем от размеров капель, бидисперсное облако расслаивается на два кластера монодисперсных капель, каждый из которых движется в режиме "продуваемого" облака.

Об авторах

В. А. Архипов

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: leva@niipmm.tsu.ru
634050, Томск, просп. Ленина, 36

С. А. Басалаев

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Email: leva@niipmm.tsu.ru
634050, Томск, просп. Ленина, 36

Н. Н. Золоторёв

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Email: leva@niipmm.tsu.ru
634050, Томск, просп. Ленина, 36

К. Г. Перфильева

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Email: k.g.perfiljeva@yandex.ru
634050, Томск, просп. Ленина, 36

В. И. Романдин

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Email: leva@niipmm.tsu.ru
634050, Томск, просп. Ленина, 36

Список литературы

  1. Шрайбер А.А. Многофазные полидисперсные течения с переменным фракционным составом дискретных включений // Итоги науки и техники. Комплексные и специальные разделы механики. 1988. Т. 3. С. 3.
  2. Волков Р.С., Керимбекова С.А., Стрижак П.А. // Письма в ЖТФ. 2021. Т. 47. No 22. С. 28. https://doi.org/10.21883/PJTF.2021.22.51723.18791
  3. Saufi A.E., Calabria R., Chiariello F., Frassoldati A., Cuoci A., Faravelli T., Massoli P. // Chem. Eng. J. 2019. V. 375. 122006. https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.122006
  4. Керимбекова С.А., Волков Р.С., Стрижак П.А. // Письма в ЖТФ. 2023. Т. 49. No 20. С. 3. https://doi.org/10.61011/PJTF.2023.20.56337.19676
  5. Пажи Д.Г., Галустов B.C. Основы техники распыливания жидкостей. М.: Химия, 1984.
  6. Архипов В.А., Басалаев С.А., Золоторёв Н.Н., Романдин В.И., Поленчук С.Н. Патент на изобретение No 2829293 РФ // Опубл. 30.10.2024. Бюл. No 31.
  7. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. М.: Мир, 1979.
  8. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Наука, 1973.
  9. Архипов В.А., Басалаев С.А., Золоторёв Н.Н., Перфильева К.Г., Усанина А.С. // Письма в ЖТФ. 2024. Т. 50. No 5. С. 19. https://doi.org/10.61011/PJTF.2024.05.57179.19709
  10. Хоргуани В.Г., Калов Х.М. // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1975. Т. 11. No 3. С. 278.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).