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 №2 за 2011
Содержание номера


  • Вручение Международной энергетической премии «Глобальная энергия» академику РАН, профессору, заслуженному деятелю науки и техники Александру Ивановичу Леонтьеву , 50




  • Экспериментально-теоретическое исследование процессов теплообмена в высокопористых материалах Алифанов О. М., Будник С. А., Ненарокомов А. В., Черепанов В. В. (Московский авиационный институт (государственный технический университет), Москва, Россия; e-mail: bold@tushino.com)), 53

  • Разработан удобный и эффективный комплексный метод, предназначенный для прогнозирования и экспериментально-теоретического определения ряда свойств современных высокопористых конструкционных материалов. К ним относятся волокнистые материалы (ВМ) и пеноматериалы (ПМ) с открытой пористостью. Теоретическую основу предлагаемого подхода образуют методы прямого математического моделирования (ПММ) глобальной структуры и свойств сложных нерегулярных систем, обладающих локальной регулярностью, и методы обратных задач теплообмена (ОЗТ). При их сочетании с тепловым нестационарным экспериментом становится возможным определение и прогноз обычно трудных для изучения свойств материала. К ним относятся радиационная и кондуктивная компоненты теплопроводности, коэффициент аккомодации энергии, комплексный показатель преломления, индикатриса рассеяния, коэффициенты рассеяния и поглощения и т.д. Эти свойства играют важную роль при создании новых и применении существующих материалов.
    Ключевые слова: высокопористые материалы, физические свойства, определение и прогноз, математическая модель, тепловой эксперимент, обратные задачи, методология.


  • Взрывная кавитация в жидком аргоне и растворе аргон — гелий Виноградов В. Е., Павлов П. А., Байдаков В. Г. (Учреждение Российской академии наук Институт теплофизики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия; e-mail: vinve@mail.ru), 66

  • Экспериментально исследована кинетика взрывной кавитации в жидком аргоне и аргоне, насыщенном гелием. Измерения проведены методом импульсного нагрева жидкости на платиновой проволочке в волне отрицательного давления, получаемой инверсией ударной волны сжатия. Температурная зависимость кавитационной прочности жидкости получена до величин давления (–10 МПа), определены эффективные значения частоты нуклеации J и производной dlnJ/dT. Установлено, что растворение гелия приводит к понижению кавитационной прочности аргона. Результаты экспериментов сопоставлены с классической теорией гомогенной нуклеации. Отмечено удовлетворительное согласие теории и эксперимента.
    Ключевые слова: кавитация, отрицательные давления, частота нуклеации, теория гомогенной нуклеации


  • Оптимизация процесса депарафинизации на основе идентификации состояния � Кадыров Д. Б., Лившиц М. Ю. (ОАО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке», РФ, 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск;e-mail: KadyrovDB@svniinp.ru;ГОУВПО «Самарский государственный технический университет», РФ, 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244;e-mail: entcom@samgtu.ru), 71

  • Разработана математическая модель кристаллизации, состоящая из четырех основных блоков: кинетического, теплообменного, реологического и блока растворимости. Функционально-ориентированная модель (ФОМ) может быть использована в качестве идентификатора состояния. Проведена параметрическая идентификация блоков ФОМ. Поставлена и решена задача оптимального управления процессом кристаллизации парафинов.
    Ключевые слова: депарафинизация, кристаллизация парафинов, математическое моделирование, параметрическая идентификация, оптимальное управление.


  • Анализ эффективности формирования защитных покрытий низкотемпературным газодинамическим методом Никитин П. В. (Московский авиационный институт (государственный технический университет), Москва, Россия; e-mail:petrunecha@gmail.com)), 79

  • В работе проведен анализ влияния различных факторов и параметров на эффективность формирования защитных покрытий и их качество при использовании низкотемпературного газодинамического метода (НТГДМ-технологии). В последние годы выявлена возможность использования НТГДМ-технологии для производства жаропрочных и термостойких покрытий, получаемых с использованием гранулированных нанопорошков. Показана возможность применения НТГДМ-технологии для получения сверхпроводящих слоев.
    Ключевые слова: жаропрочные и термостойкие покрытия, гранулированные нанопорошки, технология нанесения, эффективность формирования, сверхпроводящие слои.


  • Система обеспечения теплового режима многофункционального разгонного блока «Фрегат» Луженков В. В. (ФГУП «НПО имени С. А. Лавочкина»;e-mail: lujenkov@mail.mipt.ru), 89

  • Описывается разгонный блок «Фрегат», принципы и конструкция системы обеспечения теплового режима (СОТР) разгонного блока. Приводится методика расчета параметров СОТР разгонного блока на этапе выведения космических аппаратов на орбиту и некоторые результаты летных испытаний.
    Ключевые слова: разгонный блок, головной блок, головной обтекатель, маршевая двигательная установка, топливный бак, приборный отсек, экрановакуумная теплоизоляция, температура, радиатор-излучатель, методика расчета, летные испытания.

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