В работе представлены выявленные с помощью обобщения имеющихся и полученных новых экспериментальных данных особенности пузырькового кипения недогретого диэлектрического хладона R113 по сравнению с водой. Эксперименты проводились при атмосферном давлении в диапазонах недогревов до температуры насыщения ∆ t нед = 28–45 ° С и массовой скорости ρ w = 0–1500 кг/(м 2 с). Основным методом визуализации и регистрации характеристик течения являлась высокоскоростная съемка с частотой кадров до 50 кГц. Обнаружено отсутствие наблюдавшихся при кипении недогретой воды механизмов деактивации центров парообразования и отвода тепла от поверхности пузыря на стадии его роста нестационарной теплопроводностью при перемещающейся границе раздела фаз. Показаны более благоприятные по сравнению с водой условия для накопления паровой фазы в ядре потока.
Работа посвящена исследованию паровых взрывов в условиях самопроизвольного триггеринга, происходящих в результате взаимодействия капель расплавов олова (Sn) и смеси соль–олово (NaCl–Sn) с дистиллированной водой. При проведении экспериментов масса используемых материалов варьировалась в диапазоне 1–4 г, температура воды t = 20–50°C. Методика представляла собой сочетание скоростной видеосъемки процесса и исследования структуры затвердевших продуктов фрагментации олова. Показаны различия в механизмах протекания парового взрыва и в структуре затвердевших продуктов фрагментации олова (дебрисов) для расплавленных олова и смеси соль–олово. При взаимодействии с водой капель расплава NaCl–Sn наблюдались паровые взрывы большей мощности с более тонкой фрагментацией олова, что, по всей видимости, объясняется большим запасенным удельным количеством теплоты на единицу массы соли NaCl по сравнению с оловом.
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation