Исследование характеристик импульсного МГД-генератора на комбинированном пиротехническом топливе | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2024. № 87. DOI: 10.17223/19988621/87/7

Исследование характеристик импульсного МГД-генератора на комбинированном пиротехническом топливе

Представлены результаты разработки и применения физико-математической модели высокого уровня в приближении Эйлера-Лагранжа для расчета многофазного многокомпонентного вязкого течения продуктов сгорания пиротехнического топлива в газодинамическом тракте импульсного МГД-генератора. Приведены результаты численного исследования течения в газодинамическом тракте и характеристик импульсного МГД-генератора на продуктах сгорания пиротехнического топлива электрической мощностью до 20 МВт. Установлены пространственная структура, свойства и особенности многофазного многокомпонентного течения. Впервые обнаружено возникновение вторичного течения в канале импульсного МГД-генератора и учтены фазовые превращения полидисперсных конденсированных частиц в газодинамическом тракте.

Ключевые слова

МГД-генератор, пиротехническое топливо, моделирование, приближение Эйлера-Лагранжа, многофазное многокомпонентное течение, конденсированные частицы

Авторы

ФИООрганизацияДополнительноE-mail
Бутов Владимир ГригорьевичТомский государственный университетдоктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом математической физики НИИ ПММbvg@niipmm.tsu.ru
Афонин Антон ГеннадьевичТомский государственный университеткандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории оптимизации НИИ ПММaag@niipmm.tsu.ru
Солоненко Виктор АлександровичТомский государственный университеткандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией оптимизации НИИ ПММvik@niipmm.tsu.ru
Кулешов Артем АлександровичТомский государственный университеткандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории оптимизации НИИ ПММartem.kuleshov@niipmm.tsu.ru
Ящук Алексей АлександровичТомский государственный университеткандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории оптимизации НИИ ПММrainbow@niipmm.tsu.ru
Всего: 5

Ссылки

Афонин А.Г., Бутов В.Г., Солоненко В.А., Ящук А.А., Якушев А.А. Исследование процес сов в генераторе плазмы импульсного МГД-генератора на комбинированном пиротехническом топливе // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2022. № 78. С. 60-73.
Дегтев Ю.Г., Догадаев Р.В., Клычков В.И. и др. Исследование свойств плазмы продук тов сгорания пиротехнических (металлических) горючих в воздухе // Доклады РАН. 1995. Т. 340, № 6. С. 768-771.
Дегтев Ю.Г., Догадаев Р.В., Иваненко А.А. и др. Экспериментальные и численные исследования плазмы продуктов сгорания пиротехнического горючего в воздухе // Теплофизика высоких температур. 2006. Т. 44, № 4. С. 494-502.
Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. М.: Наука, 1987. Ч. 1. 464 с.
Турбулентные течения реагирующих газов / пер. с англ. / под ред. П. Либби, Ф. Вильям са. М.: Мир, 1983. 328 с.
Стернин Л.Е. Основы газодинамики двухфазных течений в соплах. М.: Машинострое ние, 1974. 212 с.
Стернин Л.Е., Маслов Б.Н., Шрайбер А.А., Подвысоцкий А.М. Двухфазные моно и поли дисперсные течения газа с частицами. М.: Машиностроение, 1980. 172 с.
Стернин Л.Е., Шрайбер А.А. Многофазные течения газа с частицами. М.: Машиностро ение, 1994. 320 с.
Волков К.Н., Емельянов В.Н. Течения газа с частицами. М.: Физматлит, 2008. 600 с.
Menter F.R. Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications // AIAA-Joumal. 1994. V. 32, № 8. P. 1598-1605.
Vieser W., Esch T., Menter F. Heat transfer predictions using advanced two-equation turbulence models // CFX Validation Report 10/0602. AEA Technology, 2002. P. 1-69.
Ватажин А.Б., Любимов Г.А., Регирер С.А. Магнитогидродинамические течения в каналах. М.: Наука, 1970. 572 с.
Бреев В.В., Губарев А.В., Панченко В.П. Сверхзвуковые МГД-генераторы. М.: Энергоатомиздат, 1988. 240 с.
Энциклопедия низкотемпературной плазмы / под ред. В.Е. Фортова. М.: Наука, 2000, Т. IV. 507 с.
Чернов Ю.Г., Сахаров Б.Б., Веретенов В.Ю. Пакет прикладных программ "Плазма". Препринт № 3522. М.: ИАЭ, 1981.
Панченко В.П. Введение в магнитогидродинамическое (МГД) преобразование энергии: электрон. учеб. изд. М.: МГТУ им. Баумана, 2011. 55 с.
Афонин А.Г., Бутов В.Г., Панченко В.П. и др. Импульсный магнитогидродинамический генератор большой мощности на твёрдом (пороховом) топливе нового поколения // Прикладная механика и техническая физика. 2018. № 6. С. 75-87. 10.15372/PMTF20180608.
 Исследование характеристик импульсного МГД-генератора на комбинированном пиротехническом топливе | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2024. № 87. DOI: 10.17223/19988621/87/7

Исследование характеристик импульсного МГД-генератора на комбинированном пиротехническом топливе | Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2024. № 87. DOI: 10.17223/19988621/87/7