Издательство "Наука и Технологии"
rus
eng
на главную книги журналы авторам подписка контакты регистрация
логин: пароль:
  выпуски


Выпуски за 2017 год

Выпуски за 2016 год

Выпуски за 2015 год

Выпуски за 2014 год

Выпуски за 2013 год

Выпуски за 2012 год

Выпуски за 2011 год

Выпуски за 2010 год

Выпуски за 2009 год

   Тепловые процессы в технике №1 за 2010
Содержание номера


  • Турбулентная структура газонасыщенных свободныхи импактных струй Е.К. Ахметбеков, В.М. Дулин, К.С. Первунин (Новосибирский государственный университет; Институт теплофизики СО РАН, г. Новосибирск; e-mail: yuks@itp.nsc.ru, pervunin@itp.nsc.ru), 2

  • Работа посвящена экспериментальному исследованию турбулентной структуры свободной и импактной газонасыщенных струй новым оптическим методом PFBI, основанным на методе лазерно-индуцированной флуоресценции PLIF. Рассчитаны пространственные распределения статистических моментов пульсаций скорости жидкости, скорости пузырей и локального газосодержания. Проведено сравнение пространственных распределений статистических моментов пульсаций скорости жидкости для однофазного и двухфазного потоков.
    Ключевые слова: PFBI, PIV, PTV, турбулентность, пузырьковые потоки, свободные и импактные струи, газосодержание, корреляционный метод идентификации, смешанные корреляции.


  • Исследование тепломассообмена на проницаемой поверхности в сверхзвуковом пограничном слое Ю.А. Виноградов, К.С. Егоров, С.С. Попович, М.М. Стронгин (Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, e-mail: egorovks@power.bmstu.ru; Институт механики МГУ им. М.В. Ломоносова,e-mail: vinograd@imec.msu.ru), 7

  • Предлагается экспериментальная методика для определения коэффициента восстановления температуры. Подробно описываются экспериментальная модель и стенд, которые будут использоваться для измерения характеристик теплообмена при обтекании сверхзвуковым потоком газа плоской поверхности с чередующимися участками вдува в пограничный слой.
    Ключевые слова: экспериментальная модель, сверхзвуковой пограничный слой, вдув, коэффициент восстановления.


  • Течение на сотовой поверхности в конфузорном каналепри втекании в него ламинарного потока С.А. Трдатьян, А.А. Климов (ФГУП Московское машиностроительное производственное предприятие «Салют»; e-mail: trdat@salut.ru), 10

  • Исследовалось течение на сотовой поверхности (СП) стенки конфузорного канала. Установлено, что пограничный слой (ПС) скользит по поверхности, скорость скольжения увеличивается вниз по потоку, относительная скорость скольжения (ОСС) на большей части СП неизменна. Профили осредненных скоростей в сечениях ПС с одинаковой ОСС отличаются незначительно. Переход ламинарного течения в турбулентное при распространении потока вдоль СП не влияет на распределение осредненной скорости в ПС. Одним из основных факторов распределения скорости в ПС в данном случае является ОСС.
    Ключевые слова: экспериментальное исследование, пограничный слой, скорость скольжения, профили осредненных скоростей, ламинарно-турбулентный переход.


  • Численное моделирование течения газа и теплообмена в криволинейном канале с кольцевыми турбулизаторами Э.Р. Огурцова, Д.П. Шматов, А.В. Москвичев, И.Г. Дроздов (Воронежский государственный технический университет; e-mail: shmdm@ya.ru), 14

  • В проведенном исследовании разработана математическая модель течения и теплообмена в криволинейном канале с кольцевыми турбулизаторами. Для решения уравнений Рейнольдса, замкнутых с помощью k – e модели турбулентности, используется метод контрольных объемов.
    Ключевые слова: математическая модель, уравнения Рейнольдса, турбулентное течение, метод контрольных объемов.


  • Моделирование двумерных течений вязкого идеального газа на неструктурированных сетках Д.В. Котов (Институт проблем механики РАН, г. Москва; e-mail: dmitry_kotov84@mail.ru), 17

  • В работе рассматривается метод решения двумерных уравнений Навье-Стокса на треугольных неструктурированных сетках, основанный на схеме Годунова. Приводятся результаты тестовых решений для невязкого течения в канале с выпуклостью. Проводится сравнение решений задачи о вязком течении в канале, полученных на неструктурированных сетках различного качества. Также эти решения сравниваются с результатами расчета на структурированной сетке, приведенными в [1].
    Ключевые слова: численный расчет, тестовые решения, канал с выпуклостью, неструктурированные и структурированные сетки. <>


  • Прогиб границы раздела фаз при пленочном кипении на обращенной вниз торцевой поверхности цилиндра Ю. Ю. Пузина (Московский энергетический институт; e-mail: puzina2006@rambler.ru), 22

  • Рассчитывается форма межфазной поверхности при пленочном кипении на плоской обращенной вниз торцевой поверхности цилиндра. Выполнен анализ зависимостей характеристик процессов тепломассопереноса с учетом влияния исходных параметров задачи (глубины погружения и температуры нагревателя). Проведено сопоставление численных данных с результатами экспериментальных исследований локальных эффектов при смене режимов кипения на основании видеосъемки квазистационарной паровой пленки. Сделаны оценки по постановке граничных условий при математическом описании тепломассопереноса под плоской поверхностью в условиях существенно недогретой жидкости.
    Ключевые слова: расчет, тепломассоперенос, режим кипения, квазистационарная паровая пленка.


  • Фазовый переход жидкость – пар при вскипании растворовгелия и неона в аргоне. Влияние акустического поляна температуру достижимого перегрева В.Н. Андбаева (Институт теплофизики Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург; e-mail: andbaeva@mail.ru), 27

  • В работе представлены экспериментальные исследования взрывного вскипания перегретых газонасыщенных растворов гелия и неона в аргоне в естественных условиях и ультразвуковом поле. Использованы методы измерения времени жизни и непрерывного понижения давления. Выделен режим гомогенной нуклеации. Определены значения температур достижимого перегрева Tn растворов в интервале частот зародышеобразования J = 104—108 м–3с–1. По теории гомогенной нуклеации рассчитаны параметры процесса нуклеации.
    Ключевые слова: взрывное вскипание, гомогенная нуклеация, температура, давление, время жизни.


  • Теплопроводность слоистых титано-алюминиевыхинтерметаллидных композитов Л.М. Гуревич, Ю.П. Трыков, Д.В. Проничев, О.С. Киселев, А.Ю. Кондратьев (Волгоградский государственный технический университет; е-mail: mv@vstu.ru), 32

  • Значения коэффициента теплопроводности сплошной интерметаллидной прослойки в титано-алюминиевом композите, образовавшейся при температуре 630 С, составляют 12—15 Вт/м•К. Показана возможность использования аддитивной методики прогнозирования эффективного коэффициента теплопроводности многослойного композита, включающей определение коэффициентов теплопроводности диффузионных многофазных слоев по известной модели для гетерогенных систем.
    Ключевые слова: теплопроводность, слоистые композиты, диффузия, титан, алюминий, интерметаллиды.


  • Перспективные направления развития малой энергетики В.М. Батенин, В.М. Зайченко (Объединенный институт высоких температур Российской академии наук, г. Москва; е-mail: zaitch@oivtran.ru), 37

  • В статье рассматривается новая технология переработки биомассы на примере использования торфа и древесины. Анализируется место данной технологии в процессе развития автономной энергетики в регионах и в общем энергетическом балансе России.
    Ключевые слова: биомасса, переработка, древесные отходы, торф, энергетический баланс.


  • Энергосбережение за счет использования теплоты продуктов сгорания Л.А. Горяинов, А.В. Свиридов, А.С. Ельцов (Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ); e-mail: miitbn@rambler.ru 2 Московская объединенная энергетическая компания (ОАО МОЭК); e-mail: mpp_ts2@mail.ru), 43

  • С целью экономии энергоресурсов рассматривается возможность использования продуктов сгорания газа, полученных при больших коэффициентах избытка окислителя (воздуха), в топках котлов и нагревательных печей в качестве кислородоносителя. Приводятся разработанная методика расчета и оценки качества процесса горения с использованием кислородоносителя. Рассмотрены возможные варианты использования кислородоносителя и получения экономии тепла.
    Ключевые слова: энергосбережение, кислородоноситель, объемы продуктов сгорания, топливо-кислородный коэффициент.

105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru