<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.hbreview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-24T01:27:44Z</responseDate>
	<request identifier="oai:hbreview.ru:article/41" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://www.hbreview.ru/index.php/hb/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:hbreview.ru:article/41</identifier>
				<datestamp>2025-02-04T20:48:15Z</datestamp>
				<setSpec>hb:tap</setSpec>
				<setSpec>driver</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">hb</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">hb</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">Хлебопечение России</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Bakery of Russia</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">2073-3569</issn>			<publisher><publisher-name>Общественная организация «Российский союз пекарей»</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://www.hbreview.ru/index.php/hb"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">41</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>TECHNOLOGY AND PRODUCTION</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Верификация cfd расчета кавитации с экспериментом</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Verification of CFD calculation of cavitation with experiment</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Проценко</surname>
							<given-names>Антон Александрович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Protsenko</surname>
							<given-names>Anton A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>anton.very.good@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Фоменко</surname>
							<given-names>Владислав Дмитриевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Fomenko</surname>
							<given-names>Vladislav D&amp;</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>vladislav.fomenko.2014@gmail.com</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Надточий</surname>
							<given-names>Андрей Сергеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Nadtochiy</surname>
							<given-names>Andrey S.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
					<email>nadtochiy@hms.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Bauman Moscow State Technical University</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<aff-alternatives id="aff-2">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Филиал АО «ГМС Ливгидромаш»</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">Branch of JSC «HMS Livgidromash»</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub"><day>15</day><month>06</month><year>2024</year></pub-date>
			<volume seq="2">68</volume>
			<issue>2</issue>
				<issue-id>12</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Хлебопечение России</issue-title><issue-title xml:lang="en">Bakery of Russia</issue-title><fpage>18</fpage>
				<lpage>22</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2024 Хлебопечение России</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2024 Bakery of Russia</copyright-statement>
				<copyright-year>2024</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">Хлебопечение России</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">Bakery of Russia</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" xml:lang="ru">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" xml:lang="en">
					<license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			
			<self-uri xlink:href="https://www.hbreview.ru/index.php/hb/article/view/41/25" content-type="application/pdf"/><self-uri xlink:href="https://www.hbreview.ru/index.php/hb/article/view/41"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>В настоящий момент отсутствует однозначная методика гидродинамического моделирования процесса кавитации лопастного насоса и определения коэффициентов Шнерра-Сауэра с использованием модели многофазного течения «Volume of fluid method, (VOF)» для лопастных насосов с боковым кольцевым подводом. Цель статьи – проверить границы применимости модели Шнерра-Сауэра при расчете частных характеристик центробежного насоса на различных подачах. Объектом исследования выступал лопастной консольный насос с боковым кольцевым подводом и рабочим колесом с пятью лопастями. В ходе работы определялось значение кавитационного запаса при подаче 120 кубометров в час и при подаче в 85 кубометров в час экспериментальным методом. Экспериментальное определение кавитационного запаса проводилось согласно требованиям ГОСТ 6134-87. Кавитация в насосе достигалась путем снижения давления на всасывании при помощи вакуум-насоса. Также NPSH определялся методом гидродинамического моделирования. В ходе гидродинамического моделирования использовалась многофазная модель «Volume of fluid method, (VOF)» и кавитационная модель «Scherr-Sauer cavitation», подбор коэффициентов Шнерра-Сауэрав проводился для подачи (120 м3/ч), верификация по режиму недогруза насоса (85 м3/ч). Итогом работы являются полученные значения кавитационного запаса и графики частных кавитационных характеристик исследуемого насоса при подаче 120 кубометров в час и при подаче в 85 кубометров в час, полученные в ходе эксперимента и в ходе CFD моделирования, значения коэффициентов Шнерра-Сауэра и выводы по использованию этой модели.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>At the moment, there is no unambiguous method for hydrodynamic modeling of the cavitation process of a vane pump and determining the Schnerra-Sauer coefficients using the multiphase flow model «Volume of fluid method (VOF)» for vane pumps with lateral annular supply. The purpose of the article is to test the limits of the applicability of the Schnerr–Sauer model in calculating the partial characteristics of a centrifugal pump at various feeds. The object of the study was a vane cantilever pump with a lateral annular supply and an impeller with five blades. During the work, the value of the cavitation reserve was determined when feeding 120 cubic meters per hour and when feeding 85 cubic meters per hour by an experimental method. The experimental determination of the cavitation reserve was carried out in accordance with the requirements of GOST 6134-87. Cavitation in the pump was achieved by reducing the suction pressure using a vacuum pump. NPSH was also determined by hydrodynamic modeling. In the course of hydrodynamic modeling, the multiphase model «Volume of fluid method (VOF)2 and the cavitation model «Scherr-Sauer cavitation» were used, the selection of Scherr-Sauer coefficients was carried out for supply (120 m3/h), verification according to the underload mode of the pump (85 m3/h). The result of the work is the obtained values of the cavitation reserve and graphs of the partial cavitation characteristics of the pump under study at a supply of 120 cubic meters per hour and at a supply of 85 cubic meters per hour, obtained during the experiment and during CFD modeling, the values of the Schnerr-Sauer coefficients and conclusions on the use of this model.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>cavitation</kwd><kwd>Volume of fluid method</kwd><kwd>CFD modeling</kwd><kwd>Schnerr-Sauer coefficients</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>кавитация</kwd><kwd>Volume of fluid method</kwd><kwd>CFD моделирование</kwd><kwd>коэффициенты Шнерра-Сауэра</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="5"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://www.hbreview.ru/public/journals/1/cover_issue_12_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body><p/></body>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Handal I., Tkachuk V., Petrovand A. Traditional methods for the design of radial-axial hydraulic turbines with verification in CFD simulation // IOP conference. Series: mat. scien. and engin. 2020. Vol. 779. № 1. рр. 2-12.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Teplov O., Lomakin V. Improving the performance of a centrifugal vane pump by installing vortex generators on the suction surfaces of blades // IOP conference. Series: mat. scien. and engin. 2020. Vol. 779. № 1. рр. 2-12.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Chaburko P., Kuznetsov A. Method for leakage measurement in the recirculation path of a hermetic pump // IOP conference. Series: mat. scien. and engin. 2020. Vol. 779. № 1. рр. 12-39.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Lomakin V., Valiev T., Chaburko P. Application of optimization algorithms to improve the vibroacoustic characteristics of pumps // IOP conference. Series: mat. scien. and engin. 2020. Vol. 779. № 1. рр.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Kasatkin M., Petrov A. Hydrodynamic modeling of cavitation in a multistage centrifugal pump during its operation in the constant feed mode with a change in the rotor speed of the pump // IOP conference. Series: mat. scien. and engin. 2020. Vol. 779. № 1. рр. 12-47.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Kang Y.Z., Feng C., Liu L.Z. Comparison of three kinds of sensors used to identify the incipient cavitation // Sensor review. 2018. Vol. 38. N 1. pp. 13-20.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Wan W., Liu B., Raza A. Numerical prediction and risk analysis of hydraulic cavitation damage in a high-speed-flow spillway // Shock and Vibration. 2018. Vol. 2018. № 1.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Shukla M.K., Jain R., Prasad V. CFD Analysis of 3-D flow for francis turbine // MIT international journal of mechanical engineering. 2011. Vol 1. № 2. рр. 93-100.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
