
Представлены результаты экспериментальных исследований эффективности разработанного авторами способа вихревой подачи полимеров, снижающих гидродинамическое сопротивление и псевдозвуковые гидродинамические шумы в турбулентном пограничном слое модели – обтекаемого удлиненного тела вращения. Новизна устройства заключается в том, что при подаче полимера в пограничный слой, сообщается одновременно продольная скорость и дополнительная окружная. Данное устройство интенсифицирует диффузию вводимого концентрированного раствора полимера. Установлено, что при введении растворов полиэтиленоксида в пограничный слой модели, с помощью предложенного устройства, было получено снижение гидродинамического сопротивления на 60 %, а гидродинамических шумов до 14 дБ, что указывает на высокую эффективность предложенного устройства вихревой подачи снижать сопротивление и шумы. В работе представлена физическая модель, в которой показано, что полимеры оказывают влияние непосредственно на внутреннюю область пограничного слоя. Это приводит к утолщению вязкого подслоя и уменьшению в нем интенсивности вихревых структур. Вследствие этого, процесс миграции вихрей из вязкого подслоя во внешнюю область пограничного слоя замедляется. Все это уменьшает турбулизацию пограничного слоя, тем самым приводит к снижению гидродинамического сопротивления и шумов.
Представлені результати експериментальних досліджень ефективності розробленого авторами способу вихрової подачі полімерів, що знижують гідродинамічний опір і псевдозвукові гідродинамічні шуми в турбулентному примежовому шарі моделі – подовженого тіла обертання, що обтікається. Новизна пристрою полягає в тому, що полімеру, що подається в примежовий шар, надають разом з поздовжньою швидкістю і додаткову кругову швидкість. Даний пристрій інтенсифікує дифузію концентрованого розчину полімеру, що вводиться. Встановлено, що при введенні розчинів поліетиленоксиду в примежовий шар моделі, за допомогою запропонованого пристрою, було отримано зниження гідродинамічного опору на 60 %, а гідродинамічних шумів до 14 дБ, що показує високу ефективність запропонованого пристрою вихрової подачі знижувати опір та шуми. У роботі наведена фізична модель, в якій показано, що полімери впливають безпосередньо на внутрішню область примежового шару. Це призводить до потовщення в’язкого підшару і зменшення в ньому інтенсивності вихрових структур. Внаслідок цього, процес міграції вихорів з в’язкого підшару в зовнішню область примежового шару, сповільнюється. Все це зменшує турбулізацію примежового шару, тим самим призводить до зниження гідродинамічного опору та шумів.
The results of the experimental studies of the efficiency of the method of vortex feeding of polymers developed by the authors are presented. The novelty of the device lies in the fact that when the polymer is fed into the boundary layer, the longitudinal velocity and the additional circumferential velocity are reported simultaneously. It has been established that with the introduction of polyethylene oxide solutions into the boundary layer of the model, using the proposed device, a reduction in hydrodynamic resistance by 60% and hydrodynamic noise up to 14 dB were obtained, which indicates the high efficiency of the proposed vortex feed device to reduce resistance and noise. The paper presents a physical model that shows that polymers affect directly the inner region of the boundary layer. This leads to a thickening of the viscous sublayer and a decrease in the intensity of vortex structures in it. As a result, the process of migration of vortices from the viscous sublayer to the outer region of the boundary layer slows down. All this reduces the turbulence of the boundary layer, thereby leading to a decrease in hydrodynamic resistance and noise.
концентрация, удельный расход, concentration, turbulent hydrodynamic layer, вихревая подача, вихрова подача, питома витрата, дополнительная окружная скорость, гідродинамічний опір, додаткова окружна швидкість, концентрація, specific flow rate, полімери, hydrodynamic noise, турбулентний гідродинамічний шар, полимеры, hydrodynamic resistance, гидродинамические шумы, vortex feeding, турбулентный гидродинамический слой, гідродинамічні шуми, additional circumferential speed, polymers, гидродинамическое сопротивление
концентрация, удельный расход, concentration, turbulent hydrodynamic layer, вихревая подача, вихрова подача, питома витрата, дополнительная окружная скорость, гідродинамічний опір, додаткова окружна швидкість, концентрація, specific flow rate, полімери, hydrodynamic noise, турбулентний гідродинамічний шар, полимеры, hydrodynamic resistance, гидродинамические шумы, vortex feeding, турбулентный гидродинамический слой, гідродинамічні шуми, additional circumferential speed, polymers, гидродинамическое сопротивление
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
