<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Халед Альхусан </author>
     <author>Ассад М. С.</author>
     <author>Пенязьков О. Г.</author>
     <author>Чернухо И. И.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕТОНАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>термодинамический КПД</keyword>
    <keyword>детонационный цикл</keyword>
    <keyword>цикл Отто</keyword>
    <keyword>цикл Брайтона</keyword>
    <keyword>среднеинтегральная температура</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2018</year>
    <pub-dates>
     <date>2018-04-05</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-8358-2018-63-1-93-100</doi>
   <journal>Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук</journal>
   <abstract>Предпринята попытка качественно и количественно проанализировать термодинамический цикл детонационного сгорания и сопоставить его с циклами Отто и Брайтона с целью установления степени его термо-динамического совершенства. Сравнение термодинамических циклов Отто, Брайтона и детонационного сгорания производилось по эквивалентным циклам Карно, обладающим той же степенью термодинамического совершенства, что и исследуемые циклы. Для определения параметров детонационного цикла использована классическая теория детонации, основанная на законах термодинамики и газодинамики. Показано, что детонационный цикл по сравнению с циклами Брайтона и Отто имеет бóльшую энтропию в конце подвода тепла и меньшую в конце отвода тепла. Это означает, что он обладает более высокой среднеинтегральной температурой подвода теплоты и более низкой среднеинтегральной температурой отвода теплоты. Так, в диапазоне характерных значений показателя адиабаты k температура в конце процесса сообщения тепла в цикле детонационного сгорания превышает температуру цикла Отто примерно на 7–15 %. Следовательно, детонационный цикл термически более эффективен, поскольку термический КПД цикла увеличивается с расширением температурных границ эквивалентного цикла Карно. </abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/13496</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/13462</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
