Методики дослідження гідрогазодинамічних процесів у закритих перепускних каналах різного перерізу

Автор(и)

  • С. Баранович Львівський національний університет природокористування
  • І. Стукалець Львівський національний університет природокористування
  • Р. Шеремета Львівський національний університет природокористування https://orcid.org/0000-0002-7331-3118
  • С. Коробка Львівський національний університет природокористування
  • М. Бабич Львівський національний університет природокористування

DOI:

https://doi.org/10.31734/agroengineering2023.27.108

Ключові слова:

гідрогазодинаміка, технологічний канал, система MATLAB, середовище SOLIDWORKS Flow Simulation

Анотація

Розглянуто різні методики дослідження гідрогазодинамічних процесів у закритих перепускних каналах з різним поперечним перерізом. Одна з використаних методик передбачала аналітичний підхід, який відрізнявся складністю математичних розрахунків та наступною візуалізацією гідрогазодинамічних процесів з використанням системи MATLAB. Цей метод дозволив детально проаналізувати особливості каналу та відтворити явища ламінарного режиму перетікання рідин і газів у ньому, надаючи глибше розуміння їхньої природи.

Інша методика передбачала проведення імітаційного комп'ютерного моделювання процесів ламінарного режиму перетікання рідини та газу каналами різного поперечного перерізу в середовищі SOLIDWORKS Flow Simulation. Для застосування цієї методики були задані вхідні параметри та умови, і отримані результати були докладно проаналізовані та інтерпретовані. Цей підхід надавав можливість створити реалістичні комп’ютерні моделі гідрогазодинамічних явищ, дозволяючи дослідникам докладно вивчати їхню поведінку та взаємодію в умовах різних перерізів каналів.

Порівняння результатів, отриманих за допомогою обох методик, вказало на адекватність відтворення гідрогазодинамічних процесів у закритих перепускних каналах з різним перерізом. Отримані дані не тільки підтвердили точність обраних методів аналізу, а й розширили розуміння перетікання рідини та газу за умови ламінарного руху. Це дослідження відкриває нові горизонти для подальших наукових досліджень у сфері гідрогазодинамічних явищ і може бути застосоване у важливих інженерних проєктних розрахунках, де необхідна висока точність, відповідність дійсності та надійність обчислень гідрогазодинамічних процесів.

Посилання

An Introduction to Flow Analysis Applications with SolidWorks Flow Simulation: Student Guide. (2013). Dassault Systèmes SolidWorks Corporation.

Baranovych, S. M. (2015). Substantiation of the parameters of a milking machine pulsator with the regulated duration of sucking tact: diss. ... Candidate of Engineering Sciences. Lviv.

Kolchunov, V. I. (2004). Theoretical and applied hydro-mechanics: manual. Kyiv: NAU.

Konstantinov, Yu. M. & Hizha, O. O. (2002). Technical mechanics of liquid and gas: [textbook]. Kyiv: Vyshcha shk.

Kulinchenko, V. R. (2006). Hydraulics, hydraulic machines and hydraulic drive: manual. Kyiv: Firma “Inkos”, Tsentr navch. lit.

Kulinchenko, V. R. (1992). Hydrodynamics: manual. Kyiv: NMK VO.

Landau, L. D. & Lifshits, E. M. (1988). Theoretical physics: in 10 vol. Vol. 6: Hydrodynamics. Moscow: Nauka.

Peich, L. I., Tochilin, D. A., & Pollak, B. P. (2004). LabVIEW for starters and specialists. Moscow: Goryachaya liniya-Telekom.

SolidWorks, “SOLIDWORKS Flow Simulation,” Dassault Systemes. Retrieved from https://www.solidworks.com/sw/products/simulation/flow-simulation.htm.

Stukalets, I. H. (2022). Principles of the engineering analysis of technical objects: lectures for students of engineering specialties. Lviv: LNUP.

Sviren, N. O., & Petrenko, N. N. (1998). Application of the law of hydrodynamics to the peculiarities of pneumatic sowing machines. Collection of the scientific works of Kirovohrad Institute of agricultural machine building: Technology in agricultural production, industrial machine building, automation, 2, 177-180.

Trevis Dzh. (2005). LabVIEW for everyone / translated from English by N. A. Klushina; edited by V. V. Sharkova, V. A. Gureva. Moscow: DMK Press, PriborKomplekt.

Tsiapko, M. F., & Mamaiev, L. M. (1995). Hydro-gas-dynamics. Kyiv: ISDMO.

Tsiapko, M. F., Yalovyi, M. I., & Pavlenko, A. M. (2009). Hydro-gas-dynamics. Dniprodzerzhynsk: DDTU.

Turyk, V. M. (2021). Hydro-gas-dynamics: lectures: a manual for students of the specialty 142 Energy machine building, 143 Nuclear energy, 144 Thermal energy / Ihor Sikorskyi KPI. Electronic test data (1 fail: 8,37 Mbait). Kyiv: Ihor Sikorskyi KPI.

Downloads

Опубліковано

19.01.2024

Як цитувати

Баранович , С., Стукалець , І., Шеремета , Р., Коробка , С., & Бабич , М. (2024). Методики дослідження гідрогазодинамічних процесів у закритих перепускних каналах різного перерізу. Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія Агроінженерні дослідження, (27), 108–112. https://doi.org/10.31734/agroengineering2023.27.108

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають