|
|
|
|
|
|
|
Тепловые процессы в технике №3 за 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Содержание номера
- Экспериментальные данные по кипению недогретой до температуры насыщения воды на поверхностях с мезорельефом Н. В. Васильев1, Ю. А. Зейгарник1, Ю. А. Кузма-Кичта2, А. В. Лавриков2, К. А. Ходаков11Объединенный институт высоких температур РАН, Москва;e-mail: nikvikvas@mail.ru2Национальный исследовательский институт «МЭИ», Москва, 98
Проведено экспериментальное исследование характеристик механизма кипения и параметров теплоотдачи при кипении сильно недогретой до температуры насыщения воды на поверхностях с покрытием, образованным осаждением наночастиц оксида алюминия. Сравнение полученных данных с результатами аналогичных экспериментов на гладких поверхностях позволило сделать предварительное заключение об умеренном влиянии мезопокрытия исследованного типа (типичный размер результирующих конгломератов частиц — 100—200 нм) на характеристики кипения сильно недогретой воды: регулярность работы центров парообразования, число пузырей на единицу поверхности нагрева, распределение пузырей по размерам, продолжительность жизни пузырей. Определяющим фактором, как и при кипении сильно недогретой воды на технически гладкой поверхности, в исследованных условиях является величина ее недогрева до температуры насыщения. Ключевые слова: кипение недогретой воды, покрытие, мезорельеф, характеристики кипения, центры парообразования, интенсивность теплоотдачи.
- Математическая модель «сосредоточенная емкость» процесса формирования температурного поля в ударно-сжатой вязкой несжимаемой жидкости, содержащей полые стеклянные микросферы А. В. Аттетков, Е. В. ПилявскаяМосковский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва;e-mail: fn2@bmstu.ru, e.pilyavskaya@mail.ru, 105
Рассмотрена задача о распространении стационарной ударной волны в вязкой несжимаемой жидкости с полыми стеклянными микросферами, имитируемыми покрытием постоянной толщины (несжимаемая вязкопластическая среда) на поверхности схлопывающихся пор. Разработан и обоснован упрощенный аналог математической модели процесса формирования температурного поля в изучаемой двухфазной среде — модель «сосредоточенная емкость». Ее реализуемость основана на использовании предположений, что тепловой контакт фаз в системе является идеальным, а покрытие — термически тонким, т.е. среднеинтегральная по толщине покрытия температура равна температуре его границ. Теоретически обосновано, что применение разработанной модели позволяет значительно сократить вычислительные затраты при математическом моделировании волновых процессов в анализируемой системе. Ключевые слова: вязкая несжимаемая жидкость, полые стеклянные микросферы, ударная волна, модель «сосредоточенная емкость».
- Оценка возможности создания ВРД на твердом топливе с системой активного охлаждения Л. С. Яновский, А. В. Байков, И. С. АверьковФГУП «ЦИАМ им. П. И. Баранова», Москва;e-mail: yanovskiy@ciam.ru, 111
Рассматривается возможность создания прямоточного воздушно-реактивного двигателя, работающего на твердом топливе и имеющего систему активного охлаждения камеры сгорания. Для охлаждения камеры сгорания предлагается использовать газы, генерируемые при горении твердого топлива в автономном газогенераторе. Показано, что в твердотопливном газогенераторе возможно получение газов, которые в дальнейшем используются как охладитель и горючее для прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Ключевые слова: прямоточный воздушно-реактивный двигатель, твердое топливо, регенеративное охлаждение, комбинированный заряд.
- Исследование процесса некаталитического высокотемпературного парциального окисления метана для получения синтез-газа П. И. Кульчаковский1, Э. Б. Митберг1,2, И. С. Ермолаев1,2, В. С. Ермолаев1,2, И. Г. Соломоник1,2, В. З. Мордкович1,21Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов, Москва;e-mail: kulchakovsky@tisnum.ru, mordkovich@tisnum.ru2ООО ИНФРА, Москва, 117
В статье описана экспериментальная установка, созданная для исследований процесса парциального окисления метана производительностью по синтез-газу 8 м3 / ч (при ст. у.). Получена зависимость состава синтез-газа от соотношения O2 / CH4 в подаваемом сырье, показана возможность контроля температуры реакции путем разбавления кислорода азотом. Ключевые слова: некаталитическое парциальное окисление, синтез-газ, риформинг метана.
- Математическое моделирование интервально стохастических нестационарных нелинейных тепловых процессов в электронных системах А. Г. МадераНаучно-исследовательский институт системных исследований РАН, Москва;e-mail: agmprof@mail.ru, 126
Тепловые процессы в электронных системах являются нестационарными нелинейными и стохастическими, поэтому детерминированный подход к моделированию приводит к неадекватным результатам и ошибкам проектирования. В статье развивается метод моделирования тепловых процессов, основанный на получении нелинейных уравнений для математических ожиданий и ковариационной матрицы нестационарных стохастических температур элементов электронных систем. Ключевые слова: моделирование, тепловой процесс, электронная система, стохастический, математическое ожидание, ковариационная матрица.
- Моделирование теплового процесса и восстановление фрикционных тепловыделений в системе полимерных подшипников скольжения по температурным данным Н. П. Старостин, Р. С. ТихоновИнститут проблем нефти и газа СО РАН, Якутск;e-mail: nikstar56@mail.ru, 137
Предлагается развитие метода тепловой диагностики трения для системы несмазываемых полимерных подшипников скольжения на общем валу, позволяющего определять функции фрикционного тепловыделения и соответственно моменты трения в каждом подшипнике по температурным данным на основе решения методом итерационной регуляризации граничной обратной задачи теплообмена с учетом скорости вращения вала. Вычислительными экспериментами показана устойчивость к погрешностям в температурных данных решений, полученных «склеиванием» решений на локальных интервалах времени. Ключевые слова: подшипник скольжения, математическая модель, трение, теплопроводность, температура, обратная задача, регуляризация, вычислительный эксперимент.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|