<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">nguphys</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Сибирский физический журнал</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>SIBERIAN JOURNAL OF PHYSICS</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2541-9447</issn><publisher><publisher-name>Новосибирский государственный университет</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.25205/2541-9447-2019-14-3-53-63</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">nguphys-98</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ФИЗИКА ЖИДКОСТИ, НЕЙТРАЛЬНЫХ И ИОНИЗОВАННЫХ ГАЗОВ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>PHYSICS OF A FLUID, NEUTRAL AND IONIZED GASES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Взаимодействие круглой микроструи воздуха с коаксиальной (спутной) струей водорода при его горении на сверхзвуковой скорости их истечения</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Air Round Microjet Interaction with Coaxial Hydrogen Jet at It Combustion for Supersonic Speed Jets Efflux</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Козлов</surname><given-names>В. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kozlov</surname><given-names>V. V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">kozlov@itam.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Грек</surname><given-names>Г. Р.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Grek</surname><given-names>G. R.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">grek@itam.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Литвиненко</surname><given-names>М. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Litvinenko</surname><given-names>M. V.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">litmar@itam.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Литвиненко</surname><given-names>Ю. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Litvinenko</surname><given-names>Y. A.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">litur@itam.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Тамбовцев</surname><given-names>А. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Tambovzev</surname><given-names>A. S.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">alsetams@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шмаков</surname><given-names>А. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Shmakov</surname><given-names>A. G.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">shmakov@kinetics.nsc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН; Новосибирский государственный университет</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS; Novosibirsk State University</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-3"><aff xml:lang="ru"><institution>Институт химической кинетики и горения им. В. В. Воеводского СО РАН; Сибирский государственный университет геосистем и технологий</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Voevodsky Institute of Chemical Kinetics and Combustion SB RAS; Siberian State University of Geosystem and Technology</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2019</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>08</day><month>11</month><year>2020</year></pub-date><volume>14</volume><issue>3</issue><fpage>53</fpage><lpage>63</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Козлов В.В., Грек Г.Р., Литвиненко М.В., Литвиненко Ю.А., Тамбовцев А.С., Шмаков А.Г., 2020</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Козлов В.В., Грек Г.Р., Литвиненко М.В., Литвиненко Ю.А., Тамбовцев А.С., Шмаков А.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Kozlov V.V., Grek G.R., Litvinenko M.V., Litvinenko Y.A., Tambovzev A.S., Shmakov A.G.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://nguphys.elpub.ru/jour/article/view/98">https://nguphys.elpub.ru/jour/article/view/98</self-uri><abstract><p>Представлены результаты экспериментальных исследований особенностей взаимодействия круглой микроструи воздуха с коаксиальной (спутной) струей водорода при его горении на сверхзвуковой скорости их истечения. Обнаружено, что горение коаксиальной (спутной) струи водорода c ростом скорости ее истечения сопровождается всеми сценариями, наблюдаемые при исследовании диффузионного горения круглой и плоской микроструй водорода. Однако область «перетяжки» пламени претерпевает значительные геометрические деформации из-за специфики пламени коаксиальной струи. Показано, что область перетяжки пламени трансформируется от Y-образной к сферической форме в процессе роста скорости истечения коаксиальной струи. Установлено, что взаимодействие круглой микроструи воздуха с коаксиальной струей водорода при ее горении сопровождается целым рядом новых явлений: наличием конусообразной области горения коаксиальной струи вблизи среза сопла; наличием мелкомасштабных сверхзвуковых ячеек на результирующем пламени; отсутствием горения водорода, истекающего из области горения коаксиальной струи вблизи среза сопла; прорывом пламени из области горения коаксиальной струи вблизи среза сопла, что приводит к поджиганию водорода вниз по потоку, его интенсивному горению и резкому акустическому шуму; наличием турбулентного пламени, его отрыва от среза сопла и выхода на сверхзвуковое горение результирующей струи.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Results of experimental studies of the round air microjet interaction with a coaxial hydrogen jet at its combustion for supersonic speed jets efflux are presented in this work. It is revealed that combustion of the coaxial hydrogen jet with growth of its speed efflux is accompanied by all scenarios, observed at study of the round and plane hydrogen microjets diffusion combustion. However, “bottleneck flame region” undergoes considerable geometrical deformations because of specifics of a flame of a coaxial jet. It is shown that “bottleneck flame region” is transformed from Y-shaped to spherical shape in the activity of growth of a coaxial jet speed efflux. It is found that a round air microjet interaction with a coaxial hydrogen jet at its combustion is accompanied by several new phenomena: existence of cone-shaped area a coaxial jet combustion near a nozzle exit; existence of small-scale supersonic cells on a resultant flame; absence of the hydrogen combustion efflux from combustion region of a coaxial jet near nozzle exit; flame-out from combustion region of a coaxial jet near nozzle exit that leads to hydrogen ignition downstream, its intensive combustion and sharp acoustic noise occurrence; existence of a turbulent flame, to its separation from a nozzle exit and transition to supersonic combustion of a resultant jet.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>круглая микроструя воздуха</kwd><kwd>спутная коаксиальная струя водорода</kwd><kwd>взаимодействие струй</kwd><kwd>область перетяжки пламени</kwd><kwd>до- и сверхзвуковое горение</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>air round microjet</kwd><kwd>coaxial hydrogen jet</kwd><kwd>interaction of jets</kwd><kwd>“bottleneck flame region”</kwd><kwd>subsonic and supersonic combustion</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
