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 №9 за 2010
Содержание номера


  • Влияние типа и интенсивности отрыва на теплообмен и гидродинамику в зоне релаксации Э. Я. Эпик, Т. Т. Супрун (Национальный технический университет Украины «КПИ», Киев, Украина Институт технической теплофизики НАН Украины, Украина), 127

  • Представлены результаты экспериментального исследования скоростных и температурных характеристик, а также структуры турбулентности в зоне релаксации за отрывом различного типа для случая низкой степени турбулентности внешнего потока 0,2 % и диапазона скоростей 5—10 м / с. Безразмерная турбулентная вязкость на внешней границе гидродинамического пограничного слоя в точке присоединения потока используется для оценки интенсивности отрыва. Полученные экспериментальные данные подтверждают неадекватность внутренней структуры и различную скорость восстановления гидродинамического и теплового пограничных слоев в зоне релаксации.
    Ключевые слова: турбулентность, отрыв, пограничный слой.


  • Моделирование переноса излучения в плоском слое на основе численного решения интегрального уравнения Фредгольма второго рода О. М. Алифанов, В. В. Черепанов (Московский авиационный институт технический университет), 127

  • Описан оригинальный метод численного решения уравнения переноса излучения для спектральной интенсивности излучения в плоском слое оптически неоднородной и анизотропной среды. Задаче придается форма уравнения Фредгольма второго рода, для решения которого построен численный метод минимизации функционала невязки. Проанализированы свойства операторов задачи. Показано, что повышение устойчивости метода при умеренных требованиях по точности интегрирования может быть достигнуто введением дополнительных ограничений на гладкость итерируемых функций. Используемый с этой целью способ не меняет функционал экстремальной задачи.
    Ключевые слова: перенос излучения, плоский слой, интегральное уравнение, функциональная минимизация, невязка, метод сопряженных градиентов, стабилизация, пространство Соболева.


  • Полная модель переноса излучения в плоскопараллельной системе атмосфера — океан В. П. Будак, В. А. Васляев, Д. А. Клюйков, С. В. Коркин, К. Н. Королев (Московский энергетический институт технический университет), 127

  • Предлагаемая здесь модель построена на новом подходе к решению векторного уравнения переноса излучения (ВУПИ), при котором искомое решение представляется в виде суперпозиции наиболее анизотропной части решения (сингулярная составляющая) и гладкой части решения (регулярная составляющая), не столь требовательной к объему вычислений. Сингулярная составляющая ищется в МСГ — малоугловой модификации метода сферических гармоник, имеющей векторную форму. Регулярная часть — из краевой задачи ВУПИ с функций источников на основе МСГ. Стратификация реальных сред введена в модель при помощи матрично-операторного метода. Учтены эффекты, возникающие при переходе излучения через границу раздела сред, а также поглощение излучения атмосферными газами.
    Ключевые слова: поляризация, вертикальная стратификация, граница раздела, векторное уравнение переноса излучения.


  • Радиационный перенос в топках энергетических котлов А. Б. Шигапов, А. А. Гирфанов, А. В. Калимуллин(Казанский государственный энергетический университет, Казань, Россия;ОАО Генерирующая компания Казанская ТЭЦ—2, Казань, Россия), 127

  • Перенос энергии излучения рассчитывается в гомогенных средах методом характеристик, в дисперсных (в Р5-приближении) — методом сферических гармоник в декартовых координатах. Объектом исследований являются топки энергетических котлов, имеющие призматическую форму.
    Ключевые слова: радиационный перенос, гомогенные среды, дисперсные среды, метод сферических гармоник.


  • Гидродинамическая структура и теплообмен восходящего пузырькового течения в кольцевом канале* О. Н. Кашинский, А. С. Курдюмов, П. Д. Лобанов (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН), 127

  • Представлены результаты экспериментального исследования пузырькового газожидкостного течения в вертикальном кольцевом канале. С помощью электрохимического метода проведено измерение среднего и пульсационного напряжения трения на обеих стенках канала и распределения локального газосодержания. Показано, что с ростом расходного газосодержания происходит значительное возрастание величины напряжения трения на стенках, причем этот эффект становится сильнее при уменьшении расходной скорости жидкости. Присутствие газовой фазы оказывает более существенное влияние на напряжение трения на внутренней стенке. Относительная интенсивность пульсаций трения одинаково возрастает на обеих стенках канала. Проведено измерение коэффициента теплообмена в тех же режимах. Показана качественная аналогия поведения трения и теплообмена в двухфазном потоке.
    Ключевые слова: кольцевой канал, пузырьковое течение, трение на стенке, теплообмен.


  • Разработка и экспериментальные исследования модели контурной тепловой трубы для системы обеспечения теплового режима космического аппарата А.В. Десятов, П.Д. Вежневец, Ю.М. Лукоянов, В.В. Соболев, А.А. Великанов (ФГУП «Центр Келдыша», Москва, Россия; e-mail: handgum@mail.ru ), 127

  • Работа посвящена созданию и проведению наземных испытаний модели теплопередающего устройства, созданного для системы обеспечения теплового режима космического аппарата – аммиачной контурной тепловой трубы с тепловым гидроаккумулятором (ТГА). Проведена проверка функционирования устройства при различных режимах, получены данные о распределении температур вдоль тракта. Определены условия запуска и максимальная передаваемая тепловая нагрузка.
    Ключевые слова: контурная тепловая труба, наземные испытания, теплообмен, терморегулирование.


  • Тепломассоперенос в условиях подземнойгазификации угля Г. В. Кузнецов, А. Н. Субботин(Томский политехнический университет; e-mail: subbot@vtomske.ru), 127

  • Сформулирована математическая модель, описывающая процессы тепломассопереноса при подземной газификации угля. Численные исследования позволяют определить состав газов в зависимости от температуры и давления газификации. Получены соотношения для выхода горючего газа и его состава в виде функций свойств вдуваемого окислителя: сухой воздух, смесь воздуха и водяного пара в разных пропорциях.
    Ключевые слова: подземная газификация, уголь, тепломассоперенос, пиролиз.


  • Теплообмен и гидросопротивление щеточных систем охлаждения лазерных зеркал Ю. И. Шанин, О. И. Шанин (ФГУП «Научно-исследовательский институт научно-производственное объединение «ЛУЧ», Подольск, Россия), 127

  • Получены результаты по гидравлическому сопротивлению, коэффициентам теплоотдачи в системах охлаждения в виде поперечно обтекаемых прямоугольных ребер-щеток, изготовленных из молибдена, с относительной высотой hк / δк = 16,7–25 в диапазоне чисел Рейнольдса 10–500 и числа Прандтля ∼ 7. Приведенный к поверхности пластины коэффициент теплоотдачи достигает 0,8·105 Вт / (м2·К).
    Ключевые слова: гидравлическое сопротивление, щеточные системы охлаждения, эффективная теплоотдача

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