Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Инженерно-физический журнал. 2025. 98, № 5

 

Миронов В.Н., Демух Е.С., Пенязьков О.Г., Севрук К.Л., Чернухо И.И. «Горение композитов из фрагментированного пористого кремния и моногидрата перхлората натрия в инертных газах, азоте и воздухе» Инженерно-физический журнал, 98, № 5, с. 1207-1217 (2025)

При создании энергонасыщенных композитов на основе наноструктурированного кремния актуально обеспечение стабильных характеристик их горения. В связи с этим важно установить условия и механизмы появления предвестников – очагов воспламенения перед фронтом волны горения и их влияние на протекание процесса. В работе представлены результаты исследования горения композитов при комбинациях их параметров с помощью высокоскоростной съемки и теневого метода визуализации возмущений в газовых средах при различных давлениях в подложках с толщиной стенок от 50 мкм до 3 мм из материалов с отличным акустическим импедансом. Указаны возможные причины формирования предвестников, в частности – нестабильность скорости горения композитов и низкая влажность в них моногидрата перхлората натрия.

Инженерно-физический журнал, 98, № 5, с. 1207-1217 (2025) | Рубрика: 14.06

 

Шалунов А.В., Кудряшова О.Б., Терентьев С.А., Хмелев В.Н. «Метод ультразвукового кавитационного распыления жидкостей» Инженерно-физический журнал, 98, № 5, с. 1294-1302 (2025)

Предложен метод ультразвукового кавитационного распыления жидкости, обеспечивающий увеличенную производительность распыла и меньшие размеры капель по сравнению с известными способами. В основе предложенного метода лежит формирование кавитационных пузырьков в жидкости, находящейся под давлением, под действием ультразвуковых колебаний. Разработано математическое описание процесса и выявлены его критические параметры (амплитуда ультразвуковых колебаний и гидравлическое давление), при которых формируются капли минимальных размеров. Для практической реализации метода разработан кавитационный распылитель и исследованы размеры формируемых капель в зависимости от параметров процесса. Разработанный кавитационный распылитель обеспечивает при частоте ультразвуковых колебаний 24.3 кГц и гидравлическом давлении 9·105 Па формирование капель размером не больше 45 мкм. При этом расход жидкости составляет меньше 10 мл/с. Для сравнения, известный способ ультразвукового распыления жидкости на частоте 22–24 кГц и существующие ультразвуковые распылители, действующие на этой же частоте, не позволяют формировать капли размером меньше 100 мкм.

Инженерно-физический журнал, 98, № 5, с. 1294-1302 (2025) | Рубрика: 14.06

 

Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Цыганок С.Н., Данилов П.Д. «Двухчастотное ультразвуковое воздействие для повышения эффективности коагуляции частиц при осаждении дыма» Инженерно-физический журнал, 98, № 5, с. 1470-1478 (2025)

Исследована проблема повышения эффективности осаждения дыма при воздействии на его частицы ультразвуковых колебаний. Представлены результаты исследований влияния на осаждение дыма акустических колебаний, формируемых двумя ультразвуковыми излучателями, работающими на близких частотах, в сравнении с воздействием двух излучателей на одной частоте. Установлена возможность существенного повышения эффективности осаждения дыма под воздействием двух излучателей, работающих на близких частотах, в сравнении с воздействием двух излучателей, работающих на одной частоте. Двухчастотное воздействие на дым обеспечило не только формирование агломератов дымовых частиц вдоль направления распространения ультразвуковых колебаний, но и дальнейшее объединение агломератов в процессе их вращательного движения под действием низкочастотных колебаний (биений), возникающих за счет взаимодействия ультразвуковых колебаний различных частот. Достоинством осаждения дыма под двухчастотным воздействием следует считать снижение энергетических затрат на процесс коагуляции дыма по сравнению с другими методами его осаждения Ключевые слова: дым, осаждение, ультразвуковые колебания, ультразвуковое воздействие, агломерация, коагуляция, дисковый излучатель, звуковое давление, пьезоэлектрическая ультразвуковая колебательная система

Инженерно-физический журнал, 98, № 5, с. 1470-1478 (2025) | Рубрики: 06.23 14.06