АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНОГО ДВИЖЕНИЯ МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА С ИСКУССТВЕННЫМ РАССЛОЕНИЕМ ПОТОКА
PDF

Ключевые слова

насосные станции саморегулирующиеся плавучие сооружения вихревой поток плавучее устройство водозабор управление потоком

Как цитировать

Хужакулов, Р., Исламов, И., & Турсунов, Ф. (2026). АНАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНОГО ДВИЖЕНИЯ МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА С ИСКУССТВЕННЫМ РАССЛОЕНИЕМ ПОТОКА . Альтернативная энергия, 22(1). https://doi.org/10.70769/2181-2284.ME.1(22).2026.9

Аннотация

В работе рассмотрено применение защитных плавающих сооружений, использующих энергию водного потока, для поддержания благоприятного гидравлического режима на водозаборах насосных станций. Предложенный подход направлен на повышение эффективности управления потоком, улучшение гидравлических характеристик и обеспечение надёжной работы водозаборных сооружений.

Материалы и методы

Для вывода дифференциальной формы уравнений движения среды использован метод определения распределения напряжений на основе элементарной тетраэдрической модели. Гидродинамические характеристики нестационарного трёхмерного многофазного потока исследованы с использованием теоретических и расчётных методов.

Результаты

На основе полученных теоретических закономерностей разработаны принципиально новые саморегулируемые плавающие конструкции. Уточнены гидродинамические характеристики движения нестационарного трёхмерного потока в зависимости от параметров профиля крыла. Предложенные конструкции обеспечивают более эффективное регулирование потока и повышение эффективности работы водозаборных сооружений.

Заключение

Показано, что использование теории нестационарного трёхмерного многофазного течения позволило разработать эффективные плавающие направляющие системы для водозаборов крупных насосных станций. Предлагаемое решение способствует улучшению гидравлического режима, повышению устойчивости потока и эффективности эксплуатации водозаборных сооружений.

     
PDF

Библиографические ссылки

[1]. Glovatsky O., Ergashev R., Gazaryan A., Rashidov J., Kholbutayev B. Improvement of water intake in large machine water lifting systems (on the example of the Karshi main canal) // AIP Conference Proceedings. – 2023. – Vol. 2612. – P. 020031. – DOI: 10.1063/5.0113298

[2]. Ismoilov N., Nasirova N., Kholbutaev B., Khusanbayeva Kh. Technology of water supply to water inlets of pumping stations // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2021. – Vol. 1030. – P. 012156. – DOI: 10.1088/1757-899X/1030/1/012156

[3]. Mirskhou1ava Ts. E. Scour in river basin in its bed mechanism forecast // International Symposium on River Mechanism. – Hong Kong, Thailand, 2003.

[4]. Xujakulov R. Interaction of hydraulic structures and their subsidence bases // AIP Conference Proceedings. – 2023. – Vol. 2612. – P. 020038. – DOI: 10.1063/5.0113983

[5]. Хужакулов Р., Турсунов Ф.Ю., Исломов И.М. Эксплуатационная надежность каскадов ирригационных насосных станций // Архитектура, строительство и дизайн. – 2024. – № 2. – С. 233–239.

[6]. Хужакулов Р., Турсунов Ф.Ю., Исломов И.М. Достижение эффективного управления эксплуатации насосных станций // Земля Узбекистана. – 2025. – № 1. – С. 10–13.

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Copyright (c) 2026 Xujakulov, R., Islamov, I., Tursunov, F. (Muallif)

Загрузки

Данные о загрузках пока недоступны.