Методика определения плотности и скорости импульсных газовых потоков миллисекундной длительности

Обложка

Цитировать

Полный текст

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

Аннотация

Разработан стенд для исследования импульсных газовых потоков на коротких (до 1 мс) временах и представлена методика обработки экспериментальных данных. На основе данных высокоскоростной кадровой интерферометрии и по результатам измерения динамического давления определяются пространственные и временные распределения плотности и скорости потока гелия. Описан оптимальный метод восстановления пространственных распределений плотности с учетом экспериментальных погрешностей. Приведенная методика позволяет характеризовать газовые потоки с плотностью более 0.0001 кг/м3 и скоростью более 400 м/с.

Об авторах

А. В. Косарев

ГНЦ РФ "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”

Email: gutorovkm@triniti.ru
Россия, 142190, Москва, Троицк, ул. Пушковых, вл. 12

В. Л. Подковыров

ГНЦ РФ "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”

Email: gutorovkm@triniti.ru
Россия, 142190, Москва, Троицк, ул. Пушковых, вл. 12

А. Д. Ярошевская

ГНЦ РФ "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”

Email: gutorovkm@triniti.ru
Россия, 142190, Москва, Троицк, ул. Пушковых, вл. 12

А. В. Мелешко

ГНЦ РФ "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”

Email: gutorovkm@triniti.ru
Россия, 142190, Москва, Троицк, ул. Пушковых, вл. 12

К. М. Гуторов

ГНЦ РФ "Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”

Автор, ответственный за переписку.
Email: gutorovkm@triniti.ru
Россия, 142190, Москва, Троицк, ул. Пушковых, вл. 12

Список литературы

  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.

© А.В. Косарев, В.Л. Подковыров, А.Д. Ярошевская, А.В. Мелешко, К.М. Гуторов, 2023