000 | 07509nla2a2200613 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 254190 | ||
005 | 20231029212949.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\276621 | ||
090 | _a254190 | ||
100 | _a20140319d2014 k y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
135 | _adrnn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aУльтразвуковое осаждение мелкодисперсного аэрозоля _bЭлектронный ресурс _fА. А. Антонникова, Н. В. Коровина, О. Б. Кудряшова |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
215 | _a1 файл (410 Kb) | ||
225 | 1 | _aМатематика и механика. Физика | |
230 | _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 410 Kb) | ||
300 | _aЗаглавие с титульного листа | ||
300 | _aЭлектронная версия печатной публикации | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 61 (10 назв.)] | ||
330 | _aАктуальность работы обусловлена необходимостью осаждения промышленных и техногенных пылей и дымов. Цель работы: теоретическое и экспериментальное исследование процесса осаждения мелкодисперсных аэрозолей с характерным размером частиц, порядка микрометров, под действием акустического поля с целью ускорения осаждения частиц. Наложение акустического поля приводит к ускорению коагуляции частиц, кроме того, давление звукового излучения, направленное вниз, ускоряет гравитационное осаждение аэрозоля. Введение мелкодисперсной дополнительной фазы повышает скорость осаждения за счет увеличения количества центров коагуляции. Методы исследования: физико-математическое моделирование. Математическая модель основана на уравнении Смолуховского, описывающем динамику изменения функции распределения частиц аэрозолей по размерам с учетом ультразвуковоговоздействия, испарения (для жидко-капельных аэрозолей) и осаждения. В качестве вещества модельного аэрозоля использовалось подсолнечное масло; измерение дисперсности и концентрации частиц аэрозолей проводилось с помощью оптических методов. Результаты: теоретическое и экспериментальное исследование дисперсных параметров и скорости осаждения показали эффективность использования акустического поля и дополнительной дисперсной фазы в целях осаждения аэрозоля. Эксплуатационная надежность, текущий ремонт, моделирование, гидромеханическая трансмиссия, коробка передач | ||
330 | _aRelevance of the work is caused by the need of sedimentation of industrial and technogenic dusts and smokes. The main aim of research is theoretical and experimental study of sedimentation of superfine aerosols with a typical particle size, about micrometers, under the influence of acoustic field for particle sedimentation acceleration. The acoustic field imposing results in particle coagulation acceleration, besides, the sound radiation downward pressure accelerates aerosol gravitational sedimentation. Introduction of a superfine additional phase increases sedimentation speed because of growth of coagulation center number. The methods used in the study: physical and mathematical modeling. The mathematical model is based on Smolukhovsky equation, describing dynamics in changing distribution function of aerosol particles by size considering ultrasonic influence, evaporation (for liquidly-drop aerosols) and sedimentation. Sunflower oil was used as a substance of a model aerosol; dispersion and concentration of aerosol particles were measured by optical methods. The results: theoretical and experimental study of disperse parameters and speed of sedimentation showed the efficiency of application of acoustic field and additional disperse phase for aerosol sedimentation. | ||
337 | _aAdobe Reader | ||
453 |
_tUltrasonic sedimentation of superfine aerosol _otranslation from Russian _fA. A. Antonnikova, N. V. Korovina, O. B. Kudryashova _cTomsk _nTPU Press _d2014 _d2014 _aAntonnikova, Aleksandra |
||
453 | _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University | ||
453 | _tVol. 324, № 2 : Mathematics and mechanics. Physics | ||
461 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\176237 _tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ] _fТомский политехнический университет (ТПУ) _d2000- |
|
463 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\276340 _x1684-8519 _tТ. 324, № 2 : Математика и механика. Физика _v[С. 57-62] _d2014 _p149 с. |
|
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aаэрозоли | |
610 | 1 | _aкоагуляция | |
610 | 1 | _aультразвуковое воздействие | |
610 | 1 | _aдвухфазные аэрозоли | |
610 | 1 | _aиспарение | |
610 | 1 | _aкапли | |
610 | 1 | _aраспределение | |
610 | 1 | _aчастицы | |
610 | _aaerosol coagulation | ||
610 | _aultrasonic influence | ||
610 | _atwo-phase aerosol | ||
610 | _aevaporation of droplets | ||
610 | _aparticle size distribution function | ||
700 | 1 |
_aАнтонникова _bА. А. _gАлександра Александровна _6z01712 |
|
701 | 1 |
_aКоровина _bН. В. _gНаталья Владимировна _6z02712 |
|
701 | 1 |
_aКудряшова _bО. Б. _gОльга Борисовна _6z03712 |
|
712 | 0 | 2 |
_aРоссийская академия наук (РАН) _bСибирское отделение (СО) _bИнститут проблем химико-энергетических технологий _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\7961 _6z01700 |
712 | 0 | 2 |
_aРоссийская академия наук (РАН) _bСибирское отделение (СО) _bИнститут проблем химико-энергетических технологий _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\7961 _6z02701 |
712 | 0 | 2 |
_aРоссийская академия наук (РАН) _bСибирское отделение (СО) _bИнститут проблем химико-энергетических технологий _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\7961 _6z03701 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20190517 _gPSBO |
|
856 | 4 | _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5187/1/bulletin_tpu-2014-324-2-10.pdf | |
942 | _cCF |