The approximate method of calculation of gas outflow from a sonic source into vacuum at various knudsen numbers




The approximate method of calculation of gas-dynamic parameters of gas outflow from a sonic source into vacuum at various Knudsen numbers in a wide range of expansion angles is offered. Comparison with results of Direct Simulation Monte-Carlo method and approximation of the data calculated by a characteristics method is executed.

approximate method, gas outflow, vacuum

Dmitry Sadin, Valery Alexashov, Vasiliy Varvarskiy

Volume 14, issue 1, 2013 year


Приближенный расчет истечения газа из звукового источника в вакуум при различных числах кнудсена

Предложен приближенный метод расчета газодинамических параметров истечения газа из звукового источника в вакуум при различных числах Кнудсена в широком диапазоне углов расширения. Выполнено сравнение с результатами прямого моделирования методом Монте-Карло и аппроксимацией расчетных данных, полученных методом характеристик.

приближенный метод, истечение газа, вакуум

Dmitry Sadin, Valery Alexashov, Vasiliy Varvarskiy

Volume 14, issue 1, 2013 year



1. Захаров В.В., Лукьянов Г.А. Моделирование неравновесного истечения газа в вакуум из ста-
ционарного источника // Математическое моделирование. 2001. Т. 13, № 6. С. 7075.
2. Лазарев А.В., Застенкер Н.Н., Трубников Д.Н. Аналитические оценки параметров свободной
струи одноатомного газа, истекающей в вакуум // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. 2003. Т.
44. № 4. С. 238242.
3. Герасимов Ю.И., Ярыгин В.Н. Истечение струй идеального и реальных газов из осесиммет-
ричных сопел. Вопросы подобия. 1. Истечение струй в вакуум // Физико-химическая кинетика
в газовой динамике. 2012. Том 13. http:// www.chemphys.edu.ru/pdf/2012-07-13-001.pdf
4. Кошмаров Ю.А., Рыжов Ю.А. Прикладная динамика разреженного газа. М.: Машиностроение,
1977.
5. Садин Д.В., Алексашов В.Ю., Алексеев К.В., Варварский В.М., Лебедев Е.Л. Предельно авто-
модельное движение твердой частицы в свободномолекулярном потоке газа, истекающего из
отверстия // Прикладная механика и техническая физика. 2012. Т. 53, № 6. с. 41– 48.