A Method for Determining the Density and Velocity of Pulse Gas Flows of Millisecond Duration

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

An experimental setup for studying pulse gas flows within short periods (up to 1 ms) was developed and an experimental data processing method is presented. Based on high-speed frame interferometry data and the results of dynamic pressure measurements, the spatial and temporal distributions of the helium flow density and velocity are determined. The optimal method for reconstructing the spatial density distributions with consideration for the experimental errors is described. The presented method allows characterization of the gas flows with a density of more than 0.0001 kg/m3 and a velocity of more than 400 m/s.

Sobre autores

A. Kosarev

JSC State Research Center of Russian Federation, Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research

Email: gutorovkm@triniti.ru
142190, Troitsk, Moscow, Russia

V. Podkovyrov

JSC State Research Center of Russian Federation, Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research

Email: gutorovkm@triniti.ru
142190, Troitsk, Moscow, Russia

A. Yaroshevskaya

JSC State Research Center of Russian Federation, Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research

Email: gutorovkm@triniti.ru
142190, Troitsk, Moscow, Russia

A. Meleshko

JSC State Research Center of Russian Federation, Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research

Email: gutorovkm@triniti.ru
142190, Troitsk, Moscow, Russia

K. Gutorov

JSC State Research Center of Russian Federation, Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research

Autor responsável pela correspondência
Email: gutorovkm@triniti.ru
142190, Troitsk, Moscow, Russia

Bibliografia

  1. Морозов А.И. // Физика плазмы. 1990. Т. 16. № 2. С. 131.
  2. Климов Н.С., Коваленко Д.В., Подковыров В.Л., Кочнев Д.М., Ярошевская А.Д., Урлова Р.В., Козлов А.Н., Коновалов В.С. // ВАНТ. Серия: Термоядерный синтез. 2019. Т. 42. № 3. С. 52. https://doi.org/10.21517/0202-3822-2019-42-3-52-63
  3. Kozlov A.N., Klimov N.S., Konovalov V.S., Podkovyrov V.L., Urlova R.U. // Journal of Physics: Conference Series. 2019. T. 1394. № 1. C. 012021. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1394/1/012021
  4. Волошко А.Ю., Гаркуша И.Е., Казаков О.Е., Морозов А.И., Павличенко О.С., Соляков Д.Г., Терешин В.И., Тиаров М.А., Трубчанинов С.А., Царенко А.В., Чеботарев В.В. // Физика плазмы. 1990. Т. 16. № 2. С. 158.
  5. Волошко А.Ю., Гаркуша И.Е., Морозов А.И., Соляков Д.Г., Терешин В.И., Царенко А.В., Чеботарев В.В. // Физика плазмы. 1990. Т. 16. № 2. С. 168.
  6. Пикалов В.В., Преображенский Н.Г. // Физика горения и взрыва. 1974. № 6. С. 923.
  7. Bockasten K. // JOSA. 1961. T. 51. № 9. C. 943.
  8. Турчин В.Ф., Нозик В.З. // Физика атмосферы и океана. 1969. Т. 5. № 1. С. 29.
  9. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика: учеб. руководство для втузов: в 2 ч., 5-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1991. Ч. 2. С. 118.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (43KB)
3.

Baixar (882KB)
4.

Baixar (559KB)
5.

Baixar (122KB)
6.

Baixar (48KB)
7.

Baixar (93KB)
8.

Baixar (152KB)
9.

Baixar (136KB)
10.

Baixar (142KB)
11.

Baixar (127KB)
12.

Baixar (110KB)
13.

Baixar (108KB)

Declaração de direitos autorais © А.В. Косарев, В.Л. Подковыров, А.Д. Ярошевская, А.В. Мелешко, К.М. Гуторов, 2023