RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Прикладная механика и техническая физика // Архив

Прикл. мех. техн. физ., 2015, том 56, выпуск 4, страницы 112–120 (Mi pmtf925)

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Численная модель электрогазодинамики аэродисперсной системы на основе уравнений движения двухскоростной двухтемпературной газовзвеси

А. Л. Тукмаков

Институт механики и машиностроения Казанского научного центра РАН, 420111 Казань, Россия

Аннотация: Описана математическая модель электрогазодинамики аэродисперсной системы. Предложен численный метод решения системы уравнений и проанализирован процесс перемещения твердых заряженных аэрозольных частиц в потоке газовзвеси в электрическом поле, созданном коронирующим электродом распылителя, заземленной поверхностью, на которую осуществляется напыление, и зарядом, который несут аэрозольные частицы в межэлектродном пространстве. Решение основано на использовании модели двухтемпературной двухскоростной монодисперсной среды без фазовых переходов и коагуляции в предположении, что вязкостью обладает только несущая среда, описываемая системой уравнений Навье–Стокса для сжимаемого газа. Дисперсная фаза определяется уравнением сохранения массы, уравнениями сохранения компонент импульса с учетом действия силы Кулона и аэродинамического трения и уравнением сохранения внутренней энергии. Система записывается в обобщенных координатах в безразмерной форме и решается с использованием явного метода Мак-Кормака с расщеплением по пространственным координатам и консервативной схемы коррекции. Исследованы поля скорости и плотности газовзвеси в межэлектродном пространстве и вблизи поверхности, на которую напыляются твердые аэрозольные частицы в потоке газовзвеси.

Ключевые слова: двухскоростная двухтемпературная монодисперсная газовзвесь, электрическое поле, сила Кулона, уравнения Навье–Стокса, явная схема Мак-Кормака.

УДК: 519.63:533:537

Поступила в редакцию: 09.07.2012
Исправленный вариант: 25.06.2014

DOI: 10.15372/PMTF20150411


 Англоязычная версия: Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2015, 56:4, 636–643

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024