مطالعه تجربی اثر ضخامت دیافراگم بر موقعیت تخت شدن موج شوک در لوله شوک گازی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 297

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MEASEJT-15-4_006

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

لوله شوک یکی از تجهیزاتی است که با ایجاد اختلاف فشار بین دو ناحیه آن (درایور و دریون) و حذف دیافراگم، قابلیت تولید موج شوک با زمان خیز بسیار کوتاه را دارد. در این تحقیق موج شوک صفحه ای و فاصله ایجاد آن در طول بخش دریون مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. با استفاده از سه حسگر فشار پیزو رزیستیو، فشار موج شوک در مقاطع مختلف در طول لوله شوک و همچنین در فاصله های شعاعی مختلف اندازه گیری شد. این آزمایش ها با سه دیافراگم دارای ضخامت های mm 1/0، 2/0 و 3/0 از جنس مایلر تکرار شد. نتایج آزمایش ها با استفاده از نرم افزار TRAww که نرم افزاری برای پردازش سیگنال های حسگر فشار از طریق دیتالاگر است، استخراج شده و فاصله صفحه ای شدن موج شوک برای دیافراگم های مختلف به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش ضخامت دیافراگم و درنتیجه افزایش فشار انفجار (فشار ناحیه درایور) فشار موج شوک ایجادشده افزایش یافته و موج شوک صفحه ای در فاصله دورتری در بخش دریون ایجاد می شود. طول دوره یکنواختی با دیافراگم mm 1/0 کمتر از دو دیافراگم دیگر بوده و موج شوک صفحه ای ایجادشده تا انتهای لوله شوک پایدار نبود. همچنین میزان افت فشار در دریون پس از پارگی دیافراگم، با افزایش ضخامت دیافراگم افزایش می یابد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

جمال زمانی

خواجه نصیر

فروغ سردارزاده

گروه ساخت و تولید،دانشکده مکانیک،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،تهران،ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Richmond, D. R., Yelverton, J. T., Fletcher, E. R., and ...
  • Saad, M. A. Compressible Fluid Flow , Prentice-Hall, Inc., 1985. ...
  • Anderson J. D., Hypersonic and High-Temperature Gas Dynamics , Second ...
  • Wright, J. K. Shock Tubes (Methuen’s Monographs on Physical Subjects) ...
  • Zamani, J. Mechanic of Explosion , K. N. Toosi University ...
  • Glass, I. An Experimental Determination of the Speed of Sound ...
  • Resler, E. L., Lin, S. C., and Kantrowitz, A.   ...
  • Emrich, R. J., and Curtis, C. W.   Attenuation in ...
  • Lundquist, G. A. Shock Wave Formation in a Shock Tube ...
  • Zeitoun, D. E., and Burtschell, Y. Navier-stokes Computations in Micro ...
  • Li, P.,  Duan, Q.,  Gong, L.,  Jin, K.,  Chen, J., ...
  • Gong, L., Duan, Q., Jiang, L.,  Jin, K.,  and Sun, ...
  • Hosseinzadeh, R. Design and Fabrication of Dynamic Pressure Sensors Calibrator. ...
  • Justusson, B.,  Pankow, M., Heinrich, C.,  Rudolph, M., and Waas, ...
  • Laboratory, N. P. Guide to the Measurement of Pressure and ...
  • Endevco, Piezoresistive Pressure Transducer Model 8530B -1000. 2015. ...
  • نمایش کامل مراجع