<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">RUDN Journal of Engineering Research</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">RUDN Journal of Engineering Research</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Инженерные исследования</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2312-8143</issn><issn publication-format="electronic">2312-8151</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">18630</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22363/2312-8143-2018-19-1-59-66</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Mechanical engineering and power-plant</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Машиностроение и материаловедение</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">On hydraulic analysis of the main parameters of longitudinalcirculating flow</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>К вопросу о гидравлическом расчете основных параметров продольно-циркуляционных течений</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ponomarev</surname><given-names>Nikolaj K</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пономарев</surname><given-names>Николай Константинович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>Candidate of Technical Science, Professor of Department of Architecture and Civil Engineering, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University). Scientific interests: Hydraulics of structures, river hydraulics, problems of water resources</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат технических наук, профессор департамента архитектуры и строительства инженерной академии Российского университета дружбы народов. Область научных интересов: гидравлика сооружений, речная гидравлика, проблемы использования водных ресурсов</p></bio><email>ponomarev_nk@rudn.university</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Schesnyak</surname><given-names>Leonid E</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Щесняк</surname><given-names>Леонид Евгеньевич</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="en"><p>PhD student of Department of Architecture and Civil Engineering, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University). Scientific interests: Hydraulics of structures, river hydraulics.</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант департамента архитектуры и строительства инженерной академии Российского университета дружбы народов. Область научных интересов: гидравлика, гидравлика сооружений, речная гидравлика.</p></bio><email>schesnyak_le@rudn.university</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Российский университет дружбы народов</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-12-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>12</month><year>2018</year></pub-date><volume>19</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 19, NO1 (2018)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 19, №1 (2018)</issue-title><fpage>59</fpage><lpage>66</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2018-06-03"><day>03</day><month>06</month><year>2018</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2018, Ponomarev N.K., Schesnyak L.E.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2018, Пономарев Н.К., Щесняк Л.Е.</copyright-statement><copyright-year>2018</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Ponomarev N.K., Schesnyak L.E.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Пономарев Н.К., Щесняк Л.Е.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rudn.ru/engineering-researches/article/view/18630">https://journals.rudn.ru/engineering-researches/article/view/18630</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Recently in practice of engineering hydraulic structures spillways with a longitudinal-circulating flow are applied. The distinguished properties of longitudinal-circulating flows are a unique example of compatibility of flow type with technological purpose of a spillway structure. The hydraulic characteristics of flow (throughput capacity, velocity distribution, pressure distribution, cavitation analysis, etc.) are determined on the basis of the calculation methods developed in the above studies, namely for: longitudinal flow using the known standard calculation methods [1]; longitudinal-circulating flow interacting with solid boundaries of spillway [1-4]; longitudinal-circulating flow in the form of a swirling stream in the aquatic environment or in the air [2; 3]; the flow arising from the interaction of unidirectional longitudinal-circulating flows [4; 5]; the flow arising from the interaction of oppositely swirling coaxial flows [3]. In this paper, the authors consider the longitudinal-circulating flow of viscous incompressible fluid in a closed channel and in a jet using a velocity wurf linking the three components of velocity U , V and W .</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В последнее время в практике гидротехнического строительства применяются водосбросы с продольно-циркуляционным течением. Отмеченные свойства продольно-циркуляционных течений служат уникальным примером совместимости типа течения с технологическим назначением водосбросного сооружения. Гидравлические характеристики течения (пропускная способность, распределение скорости, распределение давления, прогноз кавитации и др.) определяются на основе использования методов расчета, разработанных в упомянутых исследованиях, а именно: для продольно-осевого течения используются известные стандартные методы расчета; продольно-циркуляционного течения, взаимодействующие с твердыми границами водосброса; продольно-циркуляционного течения, в виде закрученной струи в водной среде или в воздухе; течение, возникающее при взаимодействии однонаправленных продольно-циркуляционных потоков; течение, возникающее в результате взаимодействия противоположно закрученных коаксиальных потоков. В данной работе авторы рассматривают продольно-циркуляционное течение вязкой несжимаемой жидкости в закрытом канале и в струе с использованием вурфа скоростей, связывающего между собой три компоненты скорости U , V и W . Вурф позволяет не только проследить принадлежность некоторого параметра тому или иному процессу, характер его изменения, но и определить «полноту» ряда показателей, относящихся к нему.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>vortex shaft spillway</kwd><kwd>longitudinal-circulating flow</kwd><kwd>velocity wurf</kwd><kwd>tangential velocity</kwd><kwd>twist parameter</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>шахтные вихревые водосбросы</kwd><kwd>продольно-циркуляционное течение</kwd><kwd>вурф скоростей</kwd><kwd>тангенциальная скорость</kwd><kwd>параметр закрутки</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Ponomarev N.K. On the problem of twirled movement of viscous liquid in a pipe. Structural Mechanics of Engineering Constructions and Buildings. 2012. № 3. 2012. P. 30—38. (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Пономарев Н.К. К вопросу о закрученном движении вязкой жидкости в трубе // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2012. № 3. 2012. C. 30-38.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B2"><label>2.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zhivotovski B.A. Vodosbrosnye i sopryagayushchie sooruzheniya s zakrutkoj potoka. [Spillway and grade-control structures with flow twist]. Moscow: IPK RUDN publ., 1995. 190 p. (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Животовский Б.А. Водосбросные и сопрягающие сооружения с закруткой потока. М.: Издво ИПК РУДН, 1995. С. 190.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B3"><label>3.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zhivotovski B.A., Ponomarev N.K. Conjugation of mine spillway lower pool under conditions of high pressures. Naukovedenie. 2015. 7(1). 1—13. (In Russ.). Doi: 10.15862/122TVN115. Available from: http://naukovedenie.ru/ index.php?p=vo (Accessed 16.10.2017). (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Животовский Б.А., Пономарев Н.К. Сопряжение шахтных водосбросов с нижним бьефом в условиях высоких напоров // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7. № 1. С. 1-13. Doi:10.15862/122TVN115. URL: http://naukovedenie.ru/index. php?p=vo (дата обращения: 16.10.2017).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B4"><label>4.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Zhivotovski B.A., Ponomarev N.K. Improvement of hydraulic calculation of mine vortical spillway. Naukovedenie. 2015. 7(1). 1—17. (In Russ.). Doi: 10.15862/121TVN115. Available from: http:// naukovedenie.ru/index.php ?p=vo (Accessed: 16.10.2017). (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Животовский Б.А., Пономарев Н.К. Совершенствование гидравлического расчета шахтного вихревого водосброса // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7. № 1. С. 1-17. Doi:10.15862/121TVN115. URL: http://naukovedenie.ru/index.php?p=vo (дата обращения: 16.10.2017).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B5"><label>5.</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="en">Lojcyanskij L.G. Rasprostranenie zakruchennoj strui v bezgranichnom prostranstve, zatoplennom toj zhe zhidkost’yu [Swirling stream propagation in unbounded space flooded with the same fluid]. Prikladnaya Matematika i Mekhanika AN SSSR [OTN]. 1953. No. 17. P. 3—16. (In Russ.).</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="ru">Лойцянский Л.Г. Распространение закрученной струи в безграничном пространстве, затопленном той же жидкостью // Прикладная математика и механика. АН СССР [ОТН]. 1953. Т. 17. С. 3-16.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Зуйков А.Л., Орехов Г.В., Волшаник В.В. Распределение азимутальных скоростей в ламинарном контрвихревом течении // Вестник МГСУ. 2013. С. 150-161</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
