Standard

Влияние формы внутреннего канала анодного узла на скорость плазменного потока. / Окулов, Роман Александрович; Крашанинин, Владимир Александрович; Гельчинский, Борис Р. et al.
In: Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-математические науки, Vol. 166, No. 1, 2024, p. 58-73.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Harvard

Окулов, РА, Крашанинин, ВА, Гельчинский, БР & Ремпель, АА 2024, 'Влияние формы внутреннего канала анодного узла на скорость плазменного потока', Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-математические науки, vol. 166, no. 1, pp. 58-73. https://doi.org/10.26907/2541-7746.2024.1.58-73

APA

Окулов, Р. А., Крашанинин, В. А., Гельчинский, Б. Р., & Ремпель, А. А. (2024). Влияние формы внутреннего канала анодного узла на скорость плазменного потока. Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-математические науки, 166(1), 58-73. https://doi.org/10.26907/2541-7746.2024.1.58-73

Vancouver

Окулов РА, Крашанинин ВА, Гельчинский БР, Ремпель АА. Влияние формы внутреннего канала анодного узла на скорость плазменного потока. Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-математические науки. 2024;166(1):58-73. doi: 10.26907/2541-7746.2024.1.58-73

Author

Окулов, Роман Александрович ; Крашанинин, Владимир Александрович ; Гельчинский, Борис Р. et al. / Влияние формы внутреннего канала анодного узла на скорость плазменного потока. In: Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-математические науки. 2024 ; Vol. 166, No. 1. pp. 58-73.

BibTeX

@article{b46db369ea404327a2112d8e5c408289,
title = "Влияние формы внутреннего канала анодного узла на скорость плазменного потока",
abstract = "Охарактеризовано влияние формы внутреннего канала анодного узла плазмотрона на скорость плазменного потока. Рассмотрены три варианта формы анодного узла с конфузорной частью в виде конической поверхности длиной 50 мм: первый - с переходом диаметров с 12 до 6 мм; второй - с переходом диаметров с 12 до 8 мм; третий - с переходом диаметров с 12 до 10 мм. Выполнен компьютерный эксперимент с последующей верификацией путем проведения натурного эксперимента на лабораторной плазменной установке. Верификация показала удовлетворительную сходимость и согласуется с данными, представленными в литературе. Компьютерный эксперимент проведен с помощью метода конечных элементов. Выполнен литературный обзор конструкций плазменных установок, применяемых для получения порошков, нанесения функциональных покрытий и модификации поверхностей, а также программных пакетов, используемых для реализации метода конечных элементов при решении подобных задач. Разработаны рекомендации, имеющие практическое значение для потребителей и разработчиков плазмотронного оборудования. Определены формы анодного узла, позволяющие достигать сверхзвукового и дозвукового режимов течения плазменного потока.",
author = "Окулов, {Роман Александрович} and Крашанинин, {Владимир Александрович} and Гельчинский, {Борис Р.} and Ремпель, {Андрей Андреевич}",
note = "Работа выполнена в рамках госзадания Института металлургии Уральского отделения РАН (тема №122020100287-1 ЕГИСУ НИОКТР",
year = "2024",
doi = "10.26907/2541-7746.2024.1.58-73",
language = "Русский",
volume = "166",
pages = "58--73",
journal = "Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-математические науки",
issn = "2541-7746",
publisher = "Казанский (Приволжский) федеральный университет",
number = "1",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - Влияние формы внутреннего канала анодного узла на скорость плазменного потока

AU - Окулов, Роман Александрович

AU - Крашанинин, Владимир Александрович

AU - Гельчинский, Борис Р.

AU - Ремпель, Андрей Андреевич

N1 - Работа выполнена в рамках госзадания Института металлургии Уральского отделения РАН (тема №122020100287-1 ЕГИСУ НИОКТР

PY - 2024

Y1 - 2024

N2 - Охарактеризовано влияние формы внутреннего канала анодного узла плазмотрона на скорость плазменного потока. Рассмотрены три варианта формы анодного узла с конфузорной частью в виде конической поверхности длиной 50 мм: первый - с переходом диаметров с 12 до 6 мм; второй - с переходом диаметров с 12 до 8 мм; третий - с переходом диаметров с 12 до 10 мм. Выполнен компьютерный эксперимент с последующей верификацией путем проведения натурного эксперимента на лабораторной плазменной установке. Верификация показала удовлетворительную сходимость и согласуется с данными, представленными в литературе. Компьютерный эксперимент проведен с помощью метода конечных элементов. Выполнен литературный обзор конструкций плазменных установок, применяемых для получения порошков, нанесения функциональных покрытий и модификации поверхностей, а также программных пакетов, используемых для реализации метода конечных элементов при решении подобных задач. Разработаны рекомендации, имеющие практическое значение для потребителей и разработчиков плазмотронного оборудования. Определены формы анодного узла, позволяющие достигать сверхзвукового и дозвукового режимов течения плазменного потока.

AB - Охарактеризовано влияние формы внутреннего канала анодного узла плазмотрона на скорость плазменного потока. Рассмотрены три варианта формы анодного узла с конфузорной частью в виде конической поверхности длиной 50 мм: первый - с переходом диаметров с 12 до 6 мм; второй - с переходом диаметров с 12 до 8 мм; третий - с переходом диаметров с 12 до 10 мм. Выполнен компьютерный эксперимент с последующей верификацией путем проведения натурного эксперимента на лабораторной плазменной установке. Верификация показала удовлетворительную сходимость и согласуется с данными, представленными в литературе. Компьютерный эксперимент проведен с помощью метода конечных элементов. Выполнен литературный обзор конструкций плазменных установок, применяемых для получения порошков, нанесения функциональных покрытий и модификации поверхностей, а также программных пакетов, используемых для реализации метода конечных элементов при решении подобных задач. Разработаны рекомендации, имеющие практическое значение для потребителей и разработчиков плазмотронного оборудования. Определены формы анодного узла, позволяющие достигать сверхзвукового и дозвукового режимов течения плазменного потока.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=65536855

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=8YFLogxK&scp=85193548302

U2 - 10.26907/2541-7746.2024.1.58-73

DO - 10.26907/2541-7746.2024.1.58-73

M3 - Статья

VL - 166

SP - 58

EP - 73

JO - Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-математические науки

JF - Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-математические науки

SN - 2541-7746

IS - 1

ER -

ID: 56695665