RAS Chemistry & Material ScienceХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

Determination of the Electron Temperature of Shock-Heated Air from the Measured Radiation Intensities

PII
10.31857/S0207401X23040040-1
DOI
10.31857/S0207401X23040040
Publication type
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 42 / Issue number 4
Pages
64-72
Abstract
The results of the radiation characteristics of shock-heated air measurements in the vacuum-ultraviolet region are presented. The experiments are carried out in the STS shock tube of the Institute of Mechanics, Moscow State University at shock-wave velocities of 7.3 to 10.7 km/s and initial pressures in the low-pressure chamber of 0.125, 0.2, and 0.25 Torr. An analytical model of the radiation process is constructed, which takes into account the absorption of radiation during its passage through the air . Processing the experimental dependences of the radiation intensity on time for the main radiation lines using this model made it possible to propose a radiation method for determining the electron temperature of a shock-heated gas. The presented data are compared with the experimental data of other authors.
Keywords
ударные волны излучение воздух ударная труба электронная температура.
Date of publication
01.04.2023
Year of publication
2023
Number of purchasers
0
Views
51

References

  1. 1. Uyanna O., Najafi H. // Acta Astronaut. 2020. V. 176. P. 341.
  2. 2. Reyner P. // Prog. Aerospace Sci. 2016. V. 85. P. 1.
  3. 3. Gu S., Olivier H. // Prog. Aerospace Sci. 2020. V. 113. № 100 607.
  4. 4. Kotov M.A., Kryukov I.A., Ruleva L.B., Solodovnikov S.I., Surzhikov S.T. // AIAA Paper. 2016. № 2016-0312.
  5. 5. Balakalyani G., Jagadeesh G. // Measurement. 2019. V. 136. P. 636.
  6. 6. Dufrene A., MacLean M., Parker R., Holden M. // AIAA Paper. 2011. № 2011-626.
  7. 7. Герасимов Г.Я., Козлов П.В., Забелинский И.Е., Быкова Н.Г., Левашов В.Ю. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 8. С. 17.
  8. 8. Суржиков С.Т. // Теплофизика высоких температур. 2016. Т. 54. № 2. С. 249.
  9. 9. Beyer J., Pfeiffer M., Fasoulas S. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 2022. V. 280. № 108083.
  10. 10. Kim J.G., Jo S.M. // Intern. J. Heat Mass Transfer. 2021. V. 169. № 120950.
  11. 11. Shang J.S., Surzhikov S.T. // Prog. Aerospace Sci. 2012. V. 53. P. 46.
  12. 12. Oyama K.I. // J. Astronomy Space Sci. 2015. V. 32. P. 167.
  13. 13. Jiang S.-B., Yeh T.-L., Liu J.-Y. et al. // Adv. Space Res. 2020. V. 66. P. 148.
  14. 14. Nomura S., Kawakami T., Fujita K. // J. Thermophys. Heat Trans. 2021. V. 35. P. 518.
  15. 15. Roettgen A., Petrischev V., Adamovich I.V., Lempert W.R. // AIAA Paper. 2015. № 2015-1829.
  16. 16. Быкова Н.Г., Забелинский И.Е., Ибрагимова Л.Б. и др. // Хим. физика. 2018. Т. 37. № 2. С. 35.
  17. 17. Козлов П.В., Забелинский И.Е., Быкова Н.Г., Акимов Ю.В., Левашов В.Ю., Герасимов Г.Я., Тереза А.М. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 9. С. 26.
  18. 18. Лебедева В.В. Техника оптической спектроскопии. М.: Изд-во МГУ, 1986.
  19. 19. Nordebo S. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 2021. V. 270. № 107715.
  20. 20. Методы исследования плазмы / Под ред. Лохте-Хольтгревена В. М.: Мир, 1971.
  21. 21. Суржиков С.Т. Оптические свойства газов и плазмы. М.: Изд-во МГТУ, 2004.
  22. 22. Грим Г. Уширение спектральных линий в плазме. М.: Мир, 1978.
  23. 23. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 4. Оптика. М.: Физматлит, 2021.
  24. 24. NIST Atomic Spectra Database. Ver. 5.9. Gaithersburg: NIST, 2021; https://doi.org/10.18434/T4W30F
  25. 25. Dikalyuk A.S., Kozlov P.V., Romanenko Y.V., Shatalov O.P., Surzhikov S.T. // AIAA Paper. 2013. № 2013-2505.
  26. 26. Горелов В.А., Киреев А.Ю. // ПМТФ. 2016. Т. 57. № 1. С. 176.
  27. 27. Gorelov V.A., Kildushova L.A., Kireev A.Yu. // AIAA Paper. 1994. № 94-2051.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library