Процесс осаждения заряженной полидисперсной газовзвеси на поверхность пластины в электрическом поле

 
Код статьиS000523100002724-0-1
DOI10.31857/S000523100002724-0
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Казанский национальный технический исследовательский университет им. А. Н. Туполева – КАИ
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: ФГБУН Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Казанский национальный технический исследовательский университет им. А. Н. Туполева – КАИ
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Казанский (Приволжский) федеральный университет
Адрес: Российская Федерация
Название журналаТеплофизика высоких температур
ВыпускТом 56 Номер 4
Страницы499-503
Аннотация

На основе численного решения системы уравнений динамики полидисперсной газовзвеси описан процесс порошкового напыления на плоскую поверхность в электрическом поле. Модель включает в себя уравнения движения несущей и дисперсной фазы под действием силы аэродинамического трения и силы Кулона с учетом межфазного обмена импульсом и энергией. Система решается явным методом предиктор-корректор с расщеплением по пространственным направлениям и схемой нелинейной коррекции. Численная модель применяется для получения полей скорости и плотности газовзвеси в межэлектродном пространстве и на поверхности электрода-мишени.

Ключевые слова
Источник финансированияИсследование выполнено при поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан (проект № 17–48–160359) и по госзаданию Минобрнауки РФ (проект № 9.5542.2017/6.7).
Получено26.12.2018
Дата публикации26.12.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1058

Оценка читателей: голосов 0

1. Бабаева Н.Ю., Berry R. S., Найдис Г. В., Смирнов Б. М., Сон Э. Е., Терешонок Д. В. Кинетические и электрические явления в газожидкостных системах // ТВТ. 2016. Т. 54. № 5. С. 792.

2. Алцыбеев В. В. Разработка комплекса программ для моделирования динамики потоков заряженных частиц и плазмы в электростатическом приближении // Вестн. СПб. гос. ун-та технологии и дизайна. Сер. 1. Естественные и технические науки. 2016. № 1. С. 57.

3. Дикалюк А.С., Суржиков С. Т. Численное моделирование разреженной пылевой плазмы в нормальном тлеющем разряде // ТВТ. 2012. Т. 50. № 5. С. 611.

4. Debjit Dutta, Biswajit Sahu. Nonlinear Structures in an Ion-beam Plasmas Including Dust Impurities with Nonthermal Nonextensive Electrons // Commun. Theor. Phys. 2017. V. 68. № 1. Р. 117.

5. Сальянов Ф. А. Основы физики низкотемпературной плазмы, плазменных аппаратов и технологий. М.: Наука, 1997.

6. Высоковольтные электротехнологии. Учеб. пособ. по курсу «Основы электротехнологии» / Под ред. Верещагина И. П. М.: МЭИ, 1999.

7. Кутушев А. Г. Математическое моделирование волновых процессов в аэродисперсных и порошкообразных средах. СПб.: Недра, 2003.

8. Гаврилова В.А., Кашапов Н. Ф., Тукмаков А. Л., Тукмаков Д. А. Численное моделирование процесса напыления заряженного аэрозоля на поверхность в электростатическом поле // Вестн. Казанск. гос. техн. ун-та им. А. Н. Туполева. 2012. № 2. С. 177.

9. Тукмаков А. Л. Численная модель электрогазодинамики аэродисперсной системы на основе уравнений движения двухскоростной двухтемпературной газовзвеси // ПМиТФ. 2015. Т. 56. № 4. С. 112.

10. Тукмаков А.Л., Тукмаков Д. А. Динамика заряженной газовзвеси с начальным пространственно неравномерным распределением средней плотности дисперсной фазы при переходе к равновесному состоянию // ТВТ. 2017. Т. 55. № 4. С. 509.

11. Фальковский О. И. Техническая электродинамика. СПб.: Лань, 2009.

12. Сон Э. Е. Лекции по физической механике. М.: Физматлит, 2010.

13. Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. Т. 2. М.: Мир, 1991.

14. Steger J. L. Implicit Finite-Difference Simulation of Flow about Arbitrary Two-Dimensional Geometries // AIAA J. 1978. V. 16. № 7. Р. 679.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх