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 №6 за 2010
Содержание номера


  • Численное моделирование сопряженного теплообмена в кавернах газовых турбин К.Н. Волков (sci@mail.ru), 127

  • Проводится численное моделирование турбулентного течения и сопряженного теплообмена в кавернах газовых турбин. Сопряженные тепловые расчеты основаны на решении нестационарного уравнения теплопроводности, описывающего распределение температуры внутри твердого тела, и осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса, замкнутых при помощи двухслойной k—e/k—l модели турбулентности, описывающих распределения скорости, давления и температуры в области, занятой жидкостью. Реализован упрощенный подход к сопряженному тепловому моделированию, основанный на решении уравнения изменения температуры жидкости при замороженном поле скорости. Получены пространственно-временные распределения температуры и теплового потока на границе контакта металла и жидкости.
    Ключевые слова: сопряженный теплообмен, моделирование, турбулентность, каверна, газовая турбина.


  • Методика расчета кризиса теплоотдачи в области дисперсно-кольцевого режима на теплоотдающих поверхностях твэла с двухсторонним теплосъемом Э.А. Болтенко, С.Э. Тарасевич, А.А. Шпаковский (boltenko@erec.ru), 127

  • Представлена методика расчета кризиса теплоотдачи в области дисперсно-кольцевого режима течения на теплоотдающих поверхностях тепловыделяющего элемента с двухсторонним теплосъемом. Методика основана на решении уравнения баланса массы жидкости в пристенных пленках, движущихся на вогнутой и выпуклой теплоотдающих поверхностях твэла. Приведено сравнение расчетных и экспериментальных значений расходов жидкости в пристенных пленках и критических тепловых потоков на вогнутой поверхности трубчатого тепловыделяющего элемента и выпуклой теплоотдающей поверхности тепловыделяющего элемента кольцевого канала с внутренним тепловыделением.
    Ключевые слова: кризис теплоотдачи, теплоотдача, пристеночная пленка, массообмен, кольцевой твэл, уравнение баланса жидкости.


  • Численное моделирование теплового излучения зоны взаимодействия расплава кориума с водой Л.А. Домбровский, М.В. Давыдов (ldombr@yandex.ru; mike.davydov@erec.ru), 127

  • Работа посвящена численному моделированию теплового излучения, исходящего из зоны взаимодействия струи расплава с бассейном воды. Используемая модель переноса излучения основана на транспортном приближении. Алгоритм решения включает интегрирование уравнения переноса излучения с известной функцией источника, определяемой по предложенной ранее радиационной модели крупных ячеек (LCRM). Полученное решение может быть использовано при сопоставлении рассчитанного теплового излучения с данными лабораторных экспериментов. Чувствительность результатов расчетов к основным параметрам вычислительной модели важна для проверки правильности и последующей корректировки модели течения и теплообмена многофазной среды.
    Ключевые слова: тепловое излучение, многофазное течение, частицы расплава, ядерный реактор, взаимодействие расплава с водой, оптическая диагностика.


  • Нелинейные свойства вынужденных колебаний локально-неравновесного теплового поля О.Н. Шабловский, И.А. Концевой (shabl@gstu.by), 127

  • Изложены результаты теоретического исследования вынужденных тепловых колебаний в системе локально-неравновесная среда — поверхностный источник энергии. Подробно изучены резонансные свойства системы. Представлены закономерности поведения динамического теплового гистерезиса в условиях сильной физической нелинейности процесса.
    Ключевые слова: локально-неравновесная среда, нелинейность, тепловые колебания, резонанс, гистерезис, инверсия, асимметрия.


  • Исследование тепловых режимов работы дисков авиационных двигателей с использованием индукционного нагрева при термоциклических испытаниях на разгонном стенде А.Р. Лепешкин (lepeshkin@rtc.ciam.ru; lepeshkin.ar@gmail.com), 127

  • Рассматриваются проблемы воспроизведения нестационарного теплового и термонапряженного состояния дисков турбин авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) с использованием индукционного нагрева при разгонных термоциклических испытаниях. Разработаны способы формирования испытательных циклов дисков ГТД с учетом полетных режимов на разгонном стенде. Для сокращения сроков проведения термоциклических испытаний применяется интенсивное охлаждение дисков. Приведены результаты расчета термонапряженного состояния диска с учетом моделирования разных испытательных режимов.
    Ключевые слова: тепловые режимы, диски ГТД, нестационарное тепловое состояние, распределение температуры, термонапряженное состояние, индукционный нагрев, термоциклические испытания, разгонный стенд, частота вращения, моделирование, охлаждение.


  • Медь-водяные контурные тепловые трубы для систем охлаждения персональных компьютеров В.Г. Пастухов, Ю.Ф. Майданик (pastukhov@itp.uran.ru; maidanik@etel.ru), 127

  • Представлены результаты разработки и исследования охлаждающих устройств на базе медь-водяных контурных тепловых труб, предназначенных для охлаждения теплонапряженных элементов компьютерной техники с рассеиваемой мощностью до 200 Вт.
    Ключевые слова: контурная тепловая труба, испаритель, конденсатор, компьютер, система охлаждения, центральный процессор, графический процессор.


  • Расчет коэффициента локальной конвективной теплоотдачи в каналах с неравномерным обогревом периметра. (Краткое сообщение) Б.Я. Каменецкий (bikam34@mail.ru), 127

  • Рассмотрены методы расчета локальной конвективной теплоотдачи в каналах. Для несимметричных условий теплообмена обычный метод приводит к неправильным результатам.
    Ключевые слова: несимметричный обогрев периметра, профиль температуры потока, средняя температура в сечении, коэффициент теплоотдачи, метод расчета.

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