Забыли данные входа?   Регистрация  

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЙ СТЕНКИ В СВЕРХЗВУКОВОМ ГАЗОКАПЕЛЬНОМ ПОТОКЕ

НИИ механики МГУ

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЙ СТЕНКИ В СВЕРХЗВУКОВОМ ГАЗОКАПЕЛЬНОМ ПОТОКЕ

Приведены результаты измерения температуры плоской теплоизолированной (непроницаемой для теплового потока) поверхности, обтекаемой сверхзвуковым потоком с числом Маха М=2.95. Работа проводилась на сверхзвуковой аэродинамической установки АР-2 НИИ механики МГУ (рис.1)

Исследовались два режима обтекания. Первый – однофазный поток сухого воздуха, второй – воздушно-капельный поток, состоящий из смеси сухого воздуха и мелкодисперсных водных капель. Относительный массовый расход воды 0.65%. Начальная температура торможения потока – 294 К. Воздушно-капельная смесь создавалась в форкамере путем распыления воды центробежной форсункой (средний размер капель 80 мкм). Температура воды была близка к температуре торможения сухого воздуха. В итоге зафиксированы следующие результаты. Наличие влаги в потоке можно было наблюдать невооруженным глазом. В областях стыка сопла и плоской модели, а также в областях стыков смотровых окон происходило выпадение из сверхзвукового воздушно-капельного потока сконденсированной твердой фазы (льда). Наличие льда на поверхности пластины приводило к возникновению возмущений, наблюдаемых в теневой прибор, что вызывало более существенное торможение потока на длине пластины по сравнению с однофазным рабочим телом. Очевидно, что основная часть жидкой фазы двигалась вместе с потоком и не оказывала влияния на температуру обтекаемой поверхности. Распределение температуры поверхности в случае обтекания воздушно-капельным потоком более неоднородно по сравнению с однофазным потоком.

 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-08-00130.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗМАШИННОГО ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ПРИ ИСТЕЧЕНИИ ЧЕРЕЗ КАНАЛ С ПРОНИЦАЕМЫМИ СТЕНКАМИ

НИИ механики МГУ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗМАШИННОГО ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ПРИ ИСТЕЧЕНИИ ЧЕРЕЗ КАНАЛ С ПРОНИЦАЕМЫМИ СТЕНКАМИ

Экспериментально показано, что при истечении сжатого газа через трубку с проницаемыми стенками, возможно получить как минимум два потока с полными энтальпиями (полными температурами) отличными от начальной, т.е. осуществить безмашинное энергоразделение потока. В основе полученного результата лежит известный газодинамический эффект, возникающий при обтекании адиабатной поверхности сжимаемым газовым потоком с молекулярным критерием Прандтля отличным от единицы. Он заключается в перераспределении полной энтальпии в пограничном слое, вызванном дисбалансом между процессами выделения теплоты за счет работы сил вязкости и ее отвода в поток теплопроводностью. Если адиабатную поверхность сделать проницаемой, то возможно организовать вытекание слоев газа с полной энтальпией, отличной от начальной, за счет перепада давлений с внутренней и внешней стороны поверхности [1,2].

На рис.1 приведена схема экспериментального стенда и измеренные значения нагрева/охлаждения потоков в зависимости от массовой доли охлажденного потока. Зафиксировано, что при истечении сжатого воздуха через сверхзвуковое сопло, соединенное с трубкой с проницаемыми стенками, часть потока, просачивающегося сквозь стенки, имеет полную температуру ниже начальной, а оставшаяся часть – выше начальной. Эффект охлаждения почти в пять раз выше эффекта Джоуля – Томпсона для соответствующего перепада давлений и температуры