Study of changes in hydrodynamic parameters patterns of viscous fluid flow in a flat diffuser; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 333, № 10

Dettagli Bibliografici
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов=Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 333, № 10.— 2022.— [С. 169-177]
Autore principale: Sarukhanyan A. A. Arestak Aramaisovich
Ente Autore: National University of Architecture and Construction of Armenia
Altri autori: Vardanyan Y. V. Yeghiazar Vagramovich, Vermishyan G. B. Garnik Bakhshoevich
Riassunto:Заглавие с титульного листа
The relevance. Diffusers, either as nozzles or constituent elements, are frequently used in many mechanisms and machines. In this regard, the study of viscous fluid flow in diffusers aims to discover patterns of changes in the flow's hydrodynamic parameters, allowing better understanding of the nature of flow as a function of Reynolds number. Following the results of the analysis of the study, conditions for the proper construction of the mechanism unit, ensuring its reliable and durable operation will be revealed. The main aim of this study is to determine the velocity profiles in the flat diffuser for a viscous incompressible fluid by integrating the simplified Navier-Stokes differential equations under the established initial and boundary conditions, as well as the bifurcation point's dependence on the opening angle and Reynolds number of the diffuser. Objects: a flat diffuser in which viscous incompressible fluid moves. At the same time, revealing the patterns of changes of the hydrodynamic parameters of the flow is of defining value when choosing the structural dimension of devices and mechanisms, the main part of which is the flat diffuser. Methods. To reveal the patterns of changes of the hydrodynamic parameters of the flow in a flat diffuser, the study is based on the fundamental nonlinear differential equations of viscous fluid mechanics, which in a general case are not subject to an exact mathematical solution.
For integration in the nonlinear differential equations, due to the smallness, the nonlinear-convective terms are neglected, and the inertial terms are also partially simplified. Such a simplification is justified if the velocities are very small or if the dynamic coefficient of viscosity of the fluid is very large. A method for solving the boundary value problem was developed, and regularities for changing the flow parameters were obtained. According to the derived regularities, graphs of the change in velocity, pressure and shear stresses on the wall of the fixed channel were plotted and the coordinates of the separation point were determined. Results. Depending on the angle of the diffuser opening and the Reynolds number, a general solution of the approximating Navier-Stokes equations was given. In accordance with the nature of the motion, the boundary conditions of the problem were established and the boundary value problem was stated. A method for integrating a boundary value problem was developed, and regularities for the change in velocities along the length of the diffuser were obtained for a parabolic distribution of velocities in the inlet sections. Graphs of the change in radial velocities along the length and at a fixed value of the opening angle were constructed, a flow pattern and the transition of a singlemode flow to multimode operation were obtained. For a fixed opening angle and Reynolds number, the conditions for flow separation from a fixed wall were derived, where the flow velocity changes the sign.
Актуальность. В различных механизмах и машинах широко используются диффузоры, либо в виде насадки, либо в качестве составной части. В связи с этим исследование движения вязкой жидкости в диффузорах направлено на выявление закономерностей изменения гидродинамических параметров потока, что позволит лучше понять характер движения в зависимости от числа Рейнольдса. По результатам анализов исследования выявятся условия по правильному конструированию узла механизма, обеспечивающего его надежную и долговечную работу. Целью настоящей работы является исследование закономерностей изменения гидродинамических параметров вязкой несжимаемой жидкости в плоском диффузоре и определение параметров потока в фиксированном сечении. Объекты: плоский диффузор, в котором двигается вязкая несжимаемая жидкость. При этом выявление закономерностей изменения гидродинамических параметров потока имеет определяющее значение при выборе конструктивных размеров аппаратов и механизмов, основной частью которых является плоский диффузор. Методы. В основу исследования по выявлению закономерностей изменения гидродинамических парамеров потока в плоском диффузоре заложены фундаментальные нелинейные дифференциальные уравнения механики вязкой жидкости, которые в общем случае не поддаются точному математическому решению.
С целью интегрирования в нелинейных дифференциальных уравнениях, ввиду малости, отброшены нелинейно-конвективные члены, а также упрощены инерционные члены. Такое упрощение оправдано, если скорости весьма малы или если динамический коэффициент вязкости жидкости весьма велик. Разработан метод решения краевой задачи, получены закономерности изменения параметров потока. По выведенным закономерностям построены графики изменения скорости, давления и касательных напряжений на стенке неподвижного канала и определены координаты точки отрыва. Результаты. В зависимости от угла раствора диффузора и числа Рейнольдса дано общее решение аппроксимирующих уравнений Навье-Стокса. В соответствии с характером движения установлены граничные условия задачи и сформулирована краевая задача. Разработан метод интегрирования краевой задачи, получены закономерности изменения скоростей по длине диффузора при параболическом распределении скоростей во входном сечении. Построены графики изменения радиальных скоростей по длине и при фиксированном значении угла раствора, получена картина течения и переход одномодового течения к многомодовым режимам. При фиксированном значении угла раствора и числа Рейнольдса выведены условия отрыва потока от неподвижной стенки, при которых скорость потока меняет знак.
Lingua:inglese
Pubblicazione: 2022
Soggetti:
Accesso online:https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/73807/1/bulletin_tpu-2022-v333-i10-16.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2022/10/3698
Natura: Elettronico Capitolo di libro
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=348154

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 348154
005 20231101035806.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\380114 
035 |a RU\TPU\book\379913 
090 |a 348154 
100 |a 20221108d2022 k y0rusy50 ba 
101 0 |a eng 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Study of changes in hydrodynamic parameters patterns of viscous fluid flow in a flat diffuser  |f A. A. Sarukhanyan, Y. V. Vardanyan, G. B. Vermishyan 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (799 Kb) 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 799 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [References: p. 176 (24 tit.)] 
330 |a The relevance. Diffusers, either as nozzles or constituent elements, are frequently used in many mechanisms and machines. In this regard, the study of viscous fluid flow in diffusers aims to discover patterns of changes in the flow's hydrodynamic parameters, allowing better understanding of the nature of flow as a function of Reynolds number. Following the results of the analysis of the study, conditions for the proper construction of the mechanism unit, ensuring its reliable and durable operation will be revealed. The main aim of this study is to determine the velocity profiles in the flat diffuser for a viscous incompressible fluid by integrating the simplified Navier-Stokes differential equations under the established initial and boundary conditions, as well as the bifurcation point's dependence on the opening angle and Reynolds number of the diffuser. Objects: a flat diffuser in which viscous incompressible fluid moves. At the same time, revealing the patterns of changes of the hydrodynamic parameters of the flow is of defining value when choosing the structural dimension of devices and mechanisms, the main part of which is the flat diffuser. Methods. To reveal the patterns of changes of the hydrodynamic parameters of the flow in a flat diffuser, the study is based on the fundamental nonlinear differential equations of viscous fluid mechanics, which in a general case are not subject to an exact mathematical solution. 
330 |a For integration in the nonlinear differential equations, due to the smallness, the nonlinear-convective terms are neglected, and the inertial terms are also partially simplified. Such a simplification is justified if the velocities are very small or if the dynamic coefficient of viscosity of the fluid is very large. A method for solving the boundary value problem was developed, and regularities for changing the flow parameters were obtained. According to the derived regularities, graphs of the change in velocity, pressure and shear stresses on the wall of the fixed channel were plotted and the coordinates of the separation point were determined. Results. Depending on the angle of the diffuser opening and the Reynolds number, a general solution of the approximating Navier-Stokes equations was given. In accordance with the nature of the motion, the boundary conditions of the problem were established and the boundary value problem was stated. A method for integrating a boundary value problem was developed, and regularities for the change in velocities along the length of the diffuser were obtained for a parabolic distribution of velocities in the inlet sections. Graphs of the change in radial velocities along the length and at a fixed value of the opening angle were constructed, a flow pattern and the transition of a singlemode flow to multimode operation were obtained. For a fixed opening angle and Reynolds number, the conditions for flow separation from a fixed wall were derived, where the flow velocity changes the sign. 
330 |a Актуальность. В различных механизмах и машинах широко используются диффузоры, либо в виде насадки, либо в качестве составной части. В связи с этим исследование движения вязкой жидкости в диффузорах направлено на выявление закономерностей изменения гидродинамических параметров потока, что позволит лучше понять характер движения в зависимости от числа Рейнольдса. По результатам анализов исследования выявятся условия по правильному конструированию узла механизма, обеспечивающего его надежную и долговечную работу. Целью настоящей работы является исследование закономерностей изменения гидродинамических параметров вязкой несжимаемой жидкости в плоском диффузоре и определение параметров потока в фиксированном сечении. Объекты: плоский диффузор, в котором двигается вязкая несжимаемая жидкость. При этом выявление закономерностей изменения гидродинамических параметров потока имеет определяющее значение при выборе конструктивных размеров аппаратов и механизмов, основной частью которых является плоский диффузор. Методы. В основу исследования по выявлению закономерностей изменения гидродинамических парамеров потока в плоском диффузоре заложены фундаментальные нелинейные дифференциальные уравнения механики вязкой жидкости, которые в общем случае не поддаются точному математическому решению. 
330 |a С целью интегрирования в нелинейных дифференциальных уравнениях, ввиду малости, отброшены нелинейно-конвективные члены, а также упрощены инерционные члены. Такое упрощение оправдано, если скорости весьма малы или если динамический коэффициент вязкости жидкости весьма велик. Разработан метод решения краевой задачи, получены закономерности изменения параметров потока. По выведенным закономерностям построены графики изменения скорости, давления и касательных напряжений на стенке неподвижного канала и определены координаты точки отрыва. Результаты. В зависимости от угла раствора диффузора и числа Рейнольдса дано общее решение аппроксимирующих уравнений Навье-Стокса. В соответствии с характером движения установлены граничные условия задачи и сформулирована краевая задача. Разработан метод интегрирования краевой задачи, получены закономерности изменения скоростей по длине диффузора при параболическом распределении скоростей во входном сечении. Построены графики изменения радиальных скоростей по длине и при фиксированном значении угла раствора, получена картина течения и переход одномодового течения к многомодовым режимам. При фиксированном значении угла раствора и числа Рейнольдса выведены условия отрыва потока от неподвижной стенки, при которых скорость потока меняет знак. 
453 |t Исследование изменения закономерностей гидродинамических параметров течения вязкой жидкости в плоском диффузоре  |f А. А. Саруханян, Е. В. Варданян, Г. Б. Вермишян  |a Саруханян, Арестак Арамаисович 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |l Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\380098  |t Т. 333, № 10  |v [С. 169-177]  |d 2022 
610 1 |a diffuser 
610 1 |a velocity profile 
610 1 |a pressure distribution 
610 1 |a breaking point 
610 1 |a viscous fluid 
610 1 |a fluid flow 
610 1 |a диффузоры 
610 1 |a скорость 
610 1 |a распределение 
610 1 |a давление 
610 1 |a предел устойчивости 
610 1 |a вязкие жидкости 
610 1 |a течение 
610 1 |a гидродинамические параметры 
610 1 |a электронный ресурс 
700 1 |a Sarukhanyan  |b A. A.  |g Arestak Aramaisovich  |6 z01712 
701 1 |a Vardanyan  |b Y. V.  |g Yeghiazar Vagramovich  |6 z02712 
701 1 |a Vermishyan  |b G. B.  |g Garnik Bakhshoevich  |6 z03712 
712 0 2 |a National University of Architecture and Construction of Armenia  |6 z01700 
712 0 2 |a National University of Architecture and Construction of Armenia  |6 z02701 
712 0 2 |a National University of Architecture and Construction of Armenia  |6 z03701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20221115  |g RCR 
856 4 |u https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/73807/1/bulletin_tpu-2022-v333-i10-16.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2022/10/3698 
942 |c CF