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

Прикл. мех. техн. физ., 2021, том 62, выпуск 4, страницы 158–168 (Mi pmtf139)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Плоские звуковые волны малой амплитуды в газопылевой среде с полидисперсными частицами

Т. В. Маркеловаabc, М. С. Арендаренкоab, Е. А. Исаенкоab, О. П. Стояновскаяab

a Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия
b Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 630090 Новосибирск, Россия
c Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия

Аннотация: Рассмотрена задача о распространении плоских звуковых волн малой амплитуды в среде из несущего изотермического газа и твердых частиц различного размера, сформулированная на основе многожидкостной макроскопической модели среды. В модели дисперсная фаза представляет собой $N$ фракций монодисперсных частиц, для описания динамики каждой фракции используются уравнения сплошной среды, в которой отсутствует собственное давление. Фракции обмениваются импульсами с несущим газом, но не между собой. На всю смесь действует общее давление, определяемое движением молекул газа, пылевые частицы считаются плавучими. Аналитическое решение задачи получено с использованием метода Фурье и дисперсионного анализа. В общем случае при произвольном значении времени релаксации решение находится численно с помощью разработанного и опубликованного кода. В частных случаях (бесконечно малого времени скоростной релаксации или релаксационного равновесия и бесконечно большого времени скоростной релаксации или вмороженного равновесия) определена эффективная скорость звука в газопылевой среде и с ее помощью получены простые аналитические представления решения задачи.

Ключевые слова: двухфазная полидисперсная среда, гиперболические звуковые волны, дисперсионное соотношение, CFD-тест.

УДК: 519.6+533

Поступила в редакцию: 30.04.2021
Исправленный вариант: 20.05.2021
Принята в печать: 31.05.2021

DOI: 10.15372/PMTF20210416


 Англоязычная версия: Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2021, 62:4, 663–672

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024