Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Физика, технические науки Doklady Physics

  • ISSN (Print) 2686-7400
  • ISSN (Online) 3034-5081

Эффект турбулизации затухающей однородной изотропной турбулентности крупными частицами

Код статьи
10.31857/S2686740024050053-1
DOI
10.31857/S2686740024050053
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 518 / Номер выпуска 1
Страницы
31-34
Аннотация
На основе двухпараметрической модели турбулентности для двухфазного потока впервые изучено влияние присутствия крупных частиц на затухающую однородную изотропную турбулентность. Показано, что обнаруженный эффект турбулизации возрастает с ростом объемной концентрации частиц и их размера.
Ключевые слова
однородная изотропная турбулентность влияние крупных частиц турбулизация
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
13

Библиография

  1. 1. Чашечкин Ю.Д., Ильиных А.Ю. Перенос вещества капли при формировании первичной каверны // Доклады РАН. Физика, технические науки. 2023. Т. 508. С. 42–52.
  2. 2. Чувахов П.В., Егоров И.В. Турбулизация сверхзвукового пограничного слоя на прямом крыле из-за акустического шума // Доклады РАН. Физика, технические науки. 2023. Т. 509. С. 63–66.
  3. 3. Губайдуллин Д.А., Шайдуллин Л.Р., Фадеев С.А. Вынужденные продольные колебания газа и аэрозоля в открытой трубе со скачком сечения // Доклады РАН. Физика, технические науки. 2023. Т. 510. С. 59–63.
  4. 4. Леонтьев А.И., Лущик В.Г., Макарова М.С. Турбулентный пограничный слой на проницаемой пластине с положительным градиентом давления при вдуве инородного газа // Доклады РАН. Физика, технические науки. 2023. Т. 510. С. 64–69.
  5. 5. Лапшин В.Б., Скубачевский А.А., Бугаев А.С. Пондемоторные силы при взаимодействии заряженной частицы с неоднородной электромагнитной волной // Доклады РАН. Физика, технические науки. 2023. Т. 512. С. 32–35.
  6. 6. Уткин А.В., Фомин В.М. Молекулярно-динамическое исследование процесса кратерообразования при высокоскоростном взаимодействии металлических кластеров с подложкой // Доклады РАН. Физика, технические науки. 2023. Т. 513. С. 76–80.
  7. 7. Letournel R., Laurent F., Massot M., Vie A. Modulation of Homogeneous and Isotropic Turbulence by Sub-Kolmogorov Particles: Impact of Particle Field Heterogeneity // Int. J. Multiphase Flow. 2020. V. 125. № 103233.
  8. 8. Rosa B., Copec S., Ababaei A., Pozorski J. Collision Statistics and Settling Velocity of Inertial Particles in Homogeneous Turbulence from High-Resolution DNS under Two-Way Momentum Coupling // Int. J. Multiphase Flow. 2022. V. 48. № 103906.
  9. 9. Varaksin A.Y., Ryzhkov S.V. Turbulence in Two-Phase Flows with Macro-, Micro- and Nanoparticles: A Review // Symmetry. 2022. V. 14. № 2433.
  10. 10. Varaksin A.Y., Ryzhkov S.V. Mathematical Modeling of Gas-Solid Two-Phase Flows: Problems, Achievements and Perspectives (A Review) // Mathematics. 2023. V. 11. № 3290.
  11. 11. Зайчик Л.И., Алипченков В.М., Козлов И.М. Моделирование влияния мелкодисперсных частиц на турбулентность // ТВТ. 2010. Т. 48. № 2. С. 224–233.
  12. 12. Зайчик Л.И., Вараксин А.Ю. Влияние следа за крупными частицами на интенсивность турбулентности несущего потока // ТВТ. 1999. Т. 37. № 4. С. 683–687.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека