Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 18.226.93.209
    [SESS_TIME] => 1713291251
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => cd2d35827a1c56fe371ddd6a1d3625bc
    [UNIQUE_KEY] => f243c5a9c8feee39ac1911bbd1edcf8e
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Теплофизика и аэромеханика

2021 год, номер 4

Нестабильности кавитационного течения в канале вентури с учетом термодинамического эффекта

Х.Ц. Чжен1, Х. Чэнь2, Л. Сян2, Ч.Г. Цзо1, Ш.Х. Лю1
1Университет Циньхуа, Пекин, Китай
zhanghaochen1992@163.com
2Институт аэрокосмических двигательных установок, Шаньси,Китай
xiang-liu@mail.tsinghua.edu.cn
Ключевые слова: кавитационная нестабильность, термодинамический эффект, трубка Вентури с кавитацией
Страницы: 599-614

Аннотация

Известно, что при рассмотрении криогенных жидкостей, хладоагентов или перегретой воды надо принимать во внимание термодинамический эффект кавитации. Этот эффект может задерживать и подавлять дальнейшее развитие кавитации, улучшая таким образом эффективность работы гидравлических насосов. Влияние термодинамического эффекта на нестабильность кавитации недостаточно изучено. С целью исследования этого влияния проводится серия экспериментов в специально разработанном канале Вентури продувного типа с использованием воды различной температуры в качестве рабочей жидкости. Впервые нестабильности кавитации анализируются в привязке к уровню термодинамического эффекта ∑*. С помощью метода постобработки изображений кавитирующего течения дана оценка средней длины кавитации L *cav и выявлены три типа кавитационной нестабильности. При увеличении параметра ∑* наблюдается уменьшение длины кавитации L *cav Для всех вариантов ∑* кавитационный взрыв (нестабильность системы), отрыв кавитационного облака и колебания длины присоединенной кавитационной полости происходят при низком, среднем и высоком значениях параметра восстановления давления κ. Кавитационный взрыв и переход от отрыва кавитационных облаков к колебаниям длины кавитационной полости приводят к смещению в сторону более низких значений параметра при увеличении величины ∑*.
Добавить в корзину
Товар добавлен в корзину