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 2014
Содержание номера


  • Оценка длительности расхолаживания тепловыделяющих сборок легководных реакторов при максимальной проектной и запроектной авариях С. С. Базюк1, Ю. А. Кузма-Кичта2, Н. Я. Паршин1, Е. Б. Попов1, Д. М. Солдаткин1(1 ФГУП «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ», Подольск;e-mail: bazukss@inbox.ru2 Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва;e-mail: kuzma@itf.mpei.ac.ru), 50

  • Представлены данные по длительности расхолаживания при повторном заливе снизу и сверху модельных тепловыделяющих сборок ВВЭР и PWR в условиях максимальной проектной и запроектной аварий, полученные на крупномасштабных стендах RBHT, СВД, ПАРАМЕТР. На основе опытных данных, полученных на стенде RBHT, разработаны соотношения по длительности расхолаживания модельных тепловыделяющих сборок и количеству генерируемого пара. Результаты расчета длительности расхолаживания при повторном заливе модельных тепловыделяющих сборок ВВЭР и PWR с использованием предлагаемых обобщающих зависимостей согласуются с опытными данными, полученными на стендах СВД, ПАРАМЕТР, с отклонением не более 32%.
    Ключевые слова: тепловыделяющая сборка, фронт смачивания, залив снизу, залив сверху, раздутие, разгерметизация, окисление, длительность расхолаживания.

  • Конденсация водяного пара на поверхностях, обработанных гидрофобизатором «Гидроэффект» А. С. Гавриш, В. В. Бондаренко, Д. В. Кожемяка(Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Украина, Киев;e-mail: andrew_gavrish@ukr.net), 57

  • Проведены исследования капельной конденсации на плоских гладких и гофрированных вертикальных и наклонных поверхностях, а также на поверхности труб. Теплообменные поверхности выполнены из различных металлов: медьсодержащих сплавов, легированных и нелегированных сталей и др. Для создания гидрофобного покрытия проводилась комплексная обработка поверхности конденсации поверхностно-активными веществами типа «Гидроэффект». Исследованы закономерности теплообмена при капельной конденсации. Получены эмпиричес­кие формулы для расчета коэффициентов теплоотдачи при капельной конденсации. Результаты работы могут быть использованы для повышения коррозионной устойчивости теплообменных поверхностей, уменьшения массогабаритных характеристик и повышения эффективности теп­лообменников различного назначения.
    Ключевые слова: гидрофобные поверхности, теплообменники, капельная конденсация, пленочная конденсация.

  • Численное моделирование нелинейных эффектов фильтрации смеси углеводородов в пористых средах В. М. Зайченко, И. Л. Майков, В. М. Торчинский(Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН), Москва;e-mail: maikov_i@mail.ru), 62

  • Рассмотрен процесс фильтрации смеси углеводородов (метан—н-бутан) в пористой среде. Показано, что в такой системе возможно существование автоколебаний. Предложен механизм. Разработана одномерная численная модель процесса фильтрации смеси углеводородов. Определены основные параметры, влияющие на свойства автоколебательной системы.
    Ключевые слова: фильтрация, пористая среда, математическая модель.

  • Моделирование процессов тепломассообмена при газификации жидких остатков топлива в баках ракет В. В. Шалай, В. И. Трушляков, В. Ю. Куденцов(Омский государственный технический университет, Омск;e-mail: kvu_om@mail.ru), 67

  • Проведено численное моделирование теплофизических параметров газовой фазы при проведении процесса газификации жидких остатков топлива в баках ракет. Установлены зависимости изменения коэффициента теплообмена в пристеночной области для различных режимов течения при изменении теплофизических параметров газовой фазы.
    Ключевые слова: топливные баки, газификация, топливо, газовая фаза, тепломассообмен.

  • Обобщенная модель термовязкоупругости в теории теплового удара Э. М. Карташов(Московский государственный университет тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова;e-mail: kartashov@mitht.ru), 75

  • Предложена обобщенная теория теплового удара вязкоупругих тел на основе линейных рео­логических моделей Максвелла и Кельвина одновременно для бесконечной области, ограниченной изнутри поверхностями: либо плоской, либо цилиндрической, либо сферической. Выяснено влияние геометрического фактора и особенности вязкоупругих сред.
    Ключевые слова: тепловой удар, вязкоупругие области Максвелла и Кельвина, напряжения, обобщенная модель напряжения.

  • Установившееся температурное поле системы с активной теплозащитой А. В. Аттетков, И. К. Волков(Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва;e-mail: fn2@bmstu.ru), 81

  • В аналитически замкнутом виде найдено решение трехмерной задачи об определении стацио­нарного температурного поля системы, состоящей из изотропной пластины постоянной толщины, незащищенная поверхность которой охлаждается внешней средой, «термически тонкой» термоактивной прокладки, функционирующей по принципу обратной связи, и теплозащитного покрытия из композиционного материала, внешняя поверхность которого находится под воздействием пространственно распределенного теплового потока. Установлены возможность замены использованной математической модели ее упрощенным аналогом и факт «сноcа» температурного поля в слое анизотропного покрытия.
    Ключевые слова: охлаждаемая изотропная пластина, «термически тонкая» термоактивная прокладка, анизотропное покрытие, температурное поле, интегральное преобразование.

  • Решение задачи истечения металла при горячем прессовании А. А. Федотов, Н. И. Сидняев(Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва;e-mail: le-tail@list.ru, Sidnyaev@bmstu.ru), 87

  • Решена задача о горячем прессовании профилей, которая является одной из основных задач теории обработки металлов давлением, базирующейся на фундаментальных уравнениях по механике сплошных сред. Предложены уравнения, описывающие краевую задачу прессования профилей. Отмечены особенности прессования профилей с точки зрения формулировки краевой задачи с использованием трехмерной картины формоизменения металла. Горячее прессование рассматривается как процесс формования деталей в пресс-формах, которые нагреваются до температуры, при которой становится возможна реализация пластических свойств металлов. Показано, что большие давления оказывают существенное влияние на деформацию металла при наличии тепловых потоков в очаге деформации.
    Ключевые слова: металл, горячее прессование, обработка, спекание, формование, уравнения, граничные условия, функционал, метод конечных элементов, температура.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru