Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/28281Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Басманов, Олексій Євгенович | - |
| dc.contributor.author | Олійник, Володимир Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Телелим, Олександр Васильович | - |
| dc.contributor.author | Чалий, Дмитро Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Чала, Ірина Василівна | - |
| dc.contributor.author | Малярчук, Василь Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Грищенко, Анастасія Андріївна | - |
| dc.contributor.author | Гузь, Артем Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T06:54:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T06:54:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/28281 | - |
| dc.description.abstract | Об'єктом дослідження є процес взаємодії крапельної фази двофазного потоку «краплі-повітря» з вертикальною стінкою, а предметом дослідження – траєкторія руху і характеристики крапель води у двофазному потоці при зіткненні з вертикальною поверхнею. Моделювання руху крапель здійснювалося в рамках лагранжевого підходу, в якому динаміка кожної краплі описувалася рівняннями руху в тривимірному просторі з урахуванням сил аеродинамічного опору та гравітації. Рух газової фази струменя моделювався на основі припущення про його осьову симетрію та гаусів розподіл швидкості в поперечному перерізі. Для врахування стохастичного характеру розмірів крапель і поперечних складових швидкості проведено моделювання 105 траєкторій із розподілом діаметрів за законом Розіна-Рамлера. Встановлено, що щільність розподілу частки води, яка досягає вертикальної стінки, має унімодальний характер. Зі збільшенням напору подачі води частка води, що досягає стінки, суттєво зростає, а максимум щільності розподілу стає більш вираженим. Зокрема, при подачі води пожежним стволом з діаметром насадка 19 мм під кутом 35° з відстані 25 м частка води, яка не досягає стінки, зменшується з 49% при напорі 40 м до 8% при напорі 70 м. Показано, що взаємодія крапель зі стінкою відбувається переважно в режимах розтікання та розбризкування, тоді як на режими прилипання та відбиття припадає менше 1%. Зі зростанням напору частка крапель, що розтікаються, зменшується, а частка крапель, що розбризкуються – збільшується. У режимі розбризкування в середньому втрачається близько 50 % маси краплі. В результаті врахування розбризкування щільність розподілу води по вертикальній стінці переходить від унімодального до бімодального характеру, де другий максимум відповідає зоні переважного розтікання крапель. | uk_UA |
| dc.language.iso | en_US | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies;2 (10 (140)) | - |
| dc.subject | крапельна зона | uk_UA |
| dc.subject | пожежний ствол | uk_UA |
| dc.subject | взаємодія краплі з вертикальною стінкою | uk_UA |
| dc.title | Construction of a model of the impact interaction between a water jet and a vertical wall | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Науково-дослідний центр досліджень та випробувань | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Basmanov Oliinyk.pdf | 783,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.


