A Method for Determining the Density and Velocity of Pulse Gas Flows of Millisecond Duration

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

An experimental setup for studying pulse gas flows within short periods (up to 1 ms) was developed and an experimental data processing method is presented. Based on high-speed frame interferometry data and the results of dynamic pressure measurements, the spatial and temporal distributions of the helium flow density and velocity are determined. The optimal method for reconstructing the spatial density distributions with consideration for the experimental errors is described. The presented method allows characterization of the gas flows with a density of more than 0.0001 kg/m3 and a velocity of more than 400 m/s.

作者简介

A. Kosarev

JSC State Research Center of Russian Federation, Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research

Email: gutorovkm@triniti.ru
142190, Troitsk, Moscow, Russia

V. Podkovyrov

JSC State Research Center of Russian Federation, Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research

Email: gutorovkm@triniti.ru
142190, Troitsk, Moscow, Russia

A. Yaroshevskaya

JSC State Research Center of Russian Federation, Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research

Email: gutorovkm@triniti.ru
142190, Troitsk, Moscow, Russia

A. Meleshko

JSC State Research Center of Russian Federation, Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research

Email: gutorovkm@triniti.ru
142190, Troitsk, Moscow, Russia

K. Gutorov

JSC State Research Center of Russian Federation, Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research

编辑信件的主要联系方式.
Email: gutorovkm@triniti.ru
142190, Troitsk, Moscow, Russia

参考

  1. Морозов А.И. // Физика плазмы. 1990. Т. 16. № 2. С. 131.
  2. Климов Н.С., Коваленко Д.В., Подковыров В.Л., Кочнев Д.М., Ярошевская А.Д., Урлова Р.В., Козлов А.Н., Коновалов В.С. // ВАНТ. Серия: Термоядерный синтез. 2019. Т. 42. № 3. С. 52. https://doi.org/10.21517/0202-3822-2019-42-3-52-63
  3. Kozlov A.N., Klimov N.S., Konovalov V.S., Podkovyrov V.L., Urlova R.U. // Journal of Physics: Conference Series. 2019. T. 1394. № 1. C. 012021. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1394/1/012021
  4. Волошко А.Ю., Гаркуша И.Е., Казаков О.Е., Морозов А.И., Павличенко О.С., Соляков Д.Г., Терешин В.И., Тиаров М.А., Трубчанинов С.А., Царенко А.В., Чеботарев В.В. // Физика плазмы. 1990. Т. 16. № 2. С. 158.
  5. Волошко А.Ю., Гаркуша И.Е., Морозов А.И., Соляков Д.Г., Терешин В.И., Царенко А.В., Чеботарев В.В. // Физика плазмы. 1990. Т. 16. № 2. С. 168.
  6. Пикалов В.В., Преображенский Н.Г. // Физика горения и взрыва. 1974. № 6. С. 923.
  7. Bockasten K. // JOSA. 1961. T. 51. № 9. C. 943.
  8. Турчин В.Ф., Нозик В.З. // Физика атмосферы и океана. 1969. Т. 5. № 1. С. 29.
  9. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика: учеб. руководство для втузов: в 2 ч., 5-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1991. Ч. 2. С. 118.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2.

下载 (43KB)
3.

下载 (882KB)
4.

下载 (559KB)
5.

下载 (122KB)
6.

下载 (48KB)
7.

下载 (93KB)
8.

下载 (152KB)
9.

下载 (136KB)
10.

下载 (142KB)
11.

下载 (127KB)
12.

下载 (110KB)
13.

下载 (108KB)

版权所有 © А.В. Косарев, В.Л. Подковыров, А.Д. Ярошевская, А.В. Мелешко, К.М. Гуторов, 2023