Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности

Работа посвящена решению актуальной задачи определения скорости твёрдой частицы в сопле Лаваля и за его пределами аналитическими методами. Одним из важнейших критериев эффективности, характеризующим любой технологический процесс, в основе которого лежит контакт высокоскоростной частицы с подложкой,...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Металлофизика и новейшие технологии
Дата:2015
Автори: Долматов, А.И., Сергеев, С.В., Курин, М.А., Воронько, В.В., Лоза, Т.В.
Формат: Стаття
Мова:Russian
Опубліковано: Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України 2015
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112269
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности / А. И. Долматов, С. В. Сергеев, М. А. Курин, В. В. Воронько, Т. В. Лоза // Металлофизика и новейшие технологии. — 2015. — Т. 37, № 7. — С. 871-885. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-112269
record_format dspace
spelling Долматов, А.И.
Сергеев, С.В.
Курин, М.А.
Воронько, В.В.
Лоза, Т.В.
2017-01-18T20:49:28Z
2017-01-18T20:49:28Z
2015
Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности / А. И. Долматов, С. В. Сергеев, М. А. Курин, В. В. Воронько, Т. В. Лоза // Металлофизика и новейшие технологии. — 2015. — Т. 37, № 7. — С. 871-885. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
1024-1809
PACS: 45.50.Jf, 47.27.nf, 47.40.Ki, 47.60.Kz, 47.61.Jd, 47.85.mb, 81.65.-b
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112269
Работа посвящена решению актуальной задачи определения скорости твёрдой частицы в сопле Лаваля и за его пределами аналитическими методами. Одним из важнейших критериев эффективности, характеризующим любой технологический процесс, в основе которого лежит контакт высокоскоростной частицы с подложкой, является кинетическая энергия частицы, а также её важнейшая составляющая – скорость. С целью получения удобной аналитической зависимости для расчёта скорости частицы по каналу сопла введён параметр, который описывает ускорение газового потока в сопле. Установлена зависимость скорости частицы в канале сопла Лаваля от параметров газового потока и частицы (плотность и диаметр). На основании теоретических исследований кинематики частицы, разгоняемой потоком газа в сопле, получены выражения, которые дают возможность выполнить расчёт скорости и энергий частицы при столкновении с подложкой. Представлены зависимости энергий частицы на выходе из сопла от скорости истечения газа и диаметра частицы. Рассмотрено влияние параметров обработки на характеристики деформационного упрочнения материала поверхности.
Роботу присвячено вирішенню актуальної задачі визначення швидкости твердої частинки у Лавалевому соплі та за його межами аналітичними методами. Одним з найважливіших критеріїв ефективности, що характеризує будь-який технологічний процес, в основі якого лежить контакт високошвидкісної частинки з підложжям, є кінетична енергія частинки, а також її найважливіша складова – швидкість. З метою одержання зручної аналітичної залежности для розрахунку швидкости частинки по каналу сопла введено параметер, який описує прискорення газового потоку в соплі. Встановлено залежність швидкости частинки в каналі Лавалевого сопла від параметрів газового потоку і частинки (густина і діяметер). На підставі теоретичних досліджень кінематики частинки, що розганяється потоком газу в соплі, одержано вирази, які уможливлюють виконати розрахунок швидкости й енергій частинки при зіткненні з підложжям. Представлено залежності енергій частинки на виході з сопла від швидкости витікання газу і діяметра частинки. Розглянуто вплив параметрів оброблення на характеристики деформаційного зміцнення матеріялу поверхні.
This investigation is concerned with an actual problem of determining the velocity of the solid particles inside and outside convergent-divergent (Laval) nozzle by analytical methods. The kinetic energy of a particle and its most important component–velocity are the most important performance criteria, which characterise any process, based on the high-speed particle contact with the substrate. Parameter, which describes the acceleration of the gas flow in the nozzle outfall, is introduced to obtain analytical dependence for easy calculation of the speed of the particles in nozzle. The dependence of particle velocity in the channel of Laval nozzle on parameters of gas flow and particles (density and diameter) is defined. The equations are obtained, which make it possible to calculate the particle velocity and energy upon collision with the substrate on the basis of theoretical studies of kinematics of particles being accelerated in the nozzle gas flow. The dependences of particle energy at the nozzle outfall on speed of gas flow and particle diameter are presented. The influence of processing parameters on the work hardening performances of the material surface is discussed.
ru
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Металлофизика и новейшие технологии
Металлические поверхности и плёнки
Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности
Кінематика твердої частинки, що розганяється потоком газу в надзвуковому соплі, та деформаційне зміцнення обробленої поверхні
Kinematics of the Solid Particle Accelerated by a Flow of Gas in a Supersonic Nozzle and Work Hardening of the Processed Surface
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности
spellingShingle Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности
Долматов, А.И.
Сергеев, С.В.
Курин, М.А.
Воронько, В.В.
Лоза, Т.В.
Металлические поверхности и плёнки
title_short Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности
title_full Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности
title_fullStr Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности
title_full_unstemmed Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности
title_sort кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности
author Долматов, А.И.
Сергеев, С.В.
Курин, М.А.
Воронько, В.В.
Лоза, Т.В.
author_facet Долматов, А.И.
Сергеев, С.В.
Курин, М.А.
Воронько, В.В.
Лоза, Т.В.
topic Металлические поверхности и плёнки
topic_facet Металлические поверхности и плёнки
publishDate 2015
language Russian
container_title Металлофизика и новейшие технологии
publisher Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
format Article
title_alt Кінематика твердої частинки, що розганяється потоком газу в надзвуковому соплі, та деформаційне зміцнення обробленої поверхні
Kinematics of the Solid Particle Accelerated by a Flow of Gas in a Supersonic Nozzle and Work Hardening of the Processed Surface
description Работа посвящена решению актуальной задачи определения скорости твёрдой частицы в сопле Лаваля и за его пределами аналитическими методами. Одним из важнейших критериев эффективности, характеризующим любой технологический процесс, в основе которого лежит контакт высокоскоростной частицы с подложкой, является кинетическая энергия частицы, а также её важнейшая составляющая – скорость. С целью получения удобной аналитической зависимости для расчёта скорости частицы по каналу сопла введён параметр, который описывает ускорение газового потока в сопле. Установлена зависимость скорости частицы в канале сопла Лаваля от параметров газового потока и частицы (плотность и диаметр). На основании теоретических исследований кинематики частицы, разгоняемой потоком газа в сопле, получены выражения, которые дают возможность выполнить расчёт скорости и энергий частицы при столкновении с подложкой. Представлены зависимости энергий частицы на выходе из сопла от скорости истечения газа и диаметра частицы. Рассмотрено влияние параметров обработки на характеристики деформационного упрочнения материала поверхности. Роботу присвячено вирішенню актуальної задачі визначення швидкости твердої частинки у Лавалевому соплі та за його межами аналітичними методами. Одним з найважливіших критеріїв ефективности, що характеризує будь-який технологічний процес, в основі якого лежить контакт високошвидкісної частинки з підложжям, є кінетична енергія частинки, а також її найважливіша складова – швидкість. З метою одержання зручної аналітичної залежности для розрахунку швидкости частинки по каналу сопла введено параметер, який описує прискорення газового потоку в соплі. Встановлено залежність швидкости частинки в каналі Лавалевого сопла від параметрів газового потоку і частинки (густина і діяметер). На підставі теоретичних досліджень кінематики частинки, що розганяється потоком газу в соплі, одержано вирази, які уможливлюють виконати розрахунок швидкости й енергій частинки при зіткненні з підложжям. Представлено залежності енергій частинки на виході з сопла від швидкости витікання газу і діяметра частинки. Розглянуто вплив параметрів оброблення на характеристики деформаційного зміцнення матеріялу поверхні. This investigation is concerned with an actual problem of determining the velocity of the solid particles inside and outside convergent-divergent (Laval) nozzle by analytical methods. The kinetic energy of a particle and its most important component–velocity are the most important performance criteria, which characterise any process, based on the high-speed particle contact with the substrate. Parameter, which describes the acceleration of the gas flow in the nozzle outfall, is introduced to obtain analytical dependence for easy calculation of the speed of the particles in nozzle. The dependence of particle velocity in the channel of Laval nozzle on parameters of gas flow and particles (density and diameter) is defined. The equations are obtained, which make it possible to calculate the particle velocity and energy upon collision with the substrate on the basis of theoretical studies of kinematics of particles being accelerated in the nozzle gas flow. The dependences of particle energy at the nozzle outfall on speed of gas flow and particle diameter are presented. The influence of processing parameters on the work hardening performances of the material surface is discussed.
issn 1024-1809
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/112269
citation_txt Кинематика твёрдой частицы, разгоняемой потоком газа в сверхзвуковом сопле, и деформационное упрочнение обработанной поверхности / А. И. Долматов, С. В. Сергеев, М. А. Курин, В. В. Воронько, Т. В. Лоза // Металлофизика и новейшие технологии. — 2015. — Т. 37, № 7. — С. 871-885. — Бібліогр.: 15 назв. — рос.
work_keys_str_mv AT dolmatovai kinematikatverdoičasticyrazgonâemoipotokomgazavsverhzvukovomsopleideformacionnoeupročnenieobrabotannoipoverhnosti
AT sergeevsv kinematikatverdoičasticyrazgonâemoipotokomgazavsverhzvukovomsopleideformacionnoeupročnenieobrabotannoipoverhnosti
AT kurinma kinematikatverdoičasticyrazgonâemoipotokomgazavsverhzvukovomsopleideformacionnoeupročnenieobrabotannoipoverhnosti
AT voronʹkovv kinematikatverdoičasticyrazgonâemoipotokomgazavsverhzvukovomsopleideformacionnoeupročnenieobrabotannoipoverhnosti
AT lozatv kinematikatverdoičasticyrazgonâemoipotokomgazavsverhzvukovomsopleideformacionnoeupročnenieobrabotannoipoverhnosti
AT dolmatovai kínematikatverdoíčastinkiŝorozganâêtʹsâpotokomgazuvnadzvukovomusoplítadeformacíinezmícnennâobroblenoípoverhní
AT sergeevsv kínematikatverdoíčastinkiŝorozganâêtʹsâpotokomgazuvnadzvukovomusoplítadeformacíinezmícnennâobroblenoípoverhní
AT kurinma kínematikatverdoíčastinkiŝorozganâêtʹsâpotokomgazuvnadzvukovomusoplítadeformacíinezmícnennâobroblenoípoverhní
AT voronʹkovv kínematikatverdoíčastinkiŝorozganâêtʹsâpotokomgazuvnadzvukovomusoplítadeformacíinezmícnennâobroblenoípoverhní
AT lozatv kínematikatverdoíčastinkiŝorozganâêtʹsâpotokomgazuvnadzvukovomusoplítadeformacíinezmícnennâobroblenoípoverhní
AT dolmatovai kinematicsofthesolidparticleacceleratedbyaflowofgasinasupersonicnozzleandworkhardeningoftheprocessedsurface
AT sergeevsv kinematicsofthesolidparticleacceleratedbyaflowofgasinasupersonicnozzleandworkhardeningoftheprocessedsurface
AT kurinma kinematicsofthesolidparticleacceleratedbyaflowofgasinasupersonicnozzleandworkhardeningoftheprocessedsurface
AT voronʹkovv kinematicsofthesolidparticleacceleratedbyaflowofgasinasupersonicnozzleandworkhardeningoftheprocessedsurface
AT lozatv kinematicsofthesolidparticleacceleratedbyaflowofgasinasupersonicnozzleandworkhardeningoftheprocessedsurface
first_indexed 2025-12-07T17:20:02Z
last_indexed 2025-12-07T17:20:02Z
_version_ 1850870860205785088