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 №3 за 2015
Содержание номера


  • Исследование механизма генерации вихревого движения в постоянном магнитном поле О. В. Митрофанова, К. С. ЗакарянНациональный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва;e-mail: omitr@yandex.ru, 98

  • Целью исследований является выявление механизмов образования вихревых структур в электропроводных средах под воздействием магнитных полей, а также изучение явлений переноса и преобразования энергии в магнитогидродинамических процессах. Разработаны конструкции экспериментальных участков, методика экспериментальных измерений скоростного поля потока, обоснован выбор электролита в качестве модельной жидкости. В экспериментах удалось получить хорошо воспроизводимые и визуализируемые фото- и видеоматериалы, фиксирующие развитие спирально-вихревого течения, приводящего к крупномасштабной закрутке потока.
    Ключевые слова: магнитогидродинамика, электропроводная жидкость, вихрь, электролит.

  • Влияние конвективной теплоотдачи на поле температуры в низкотеплопроводной вертикальной стенке В. С. Бердников1,2, К. А. Митин1,2, А. В. Митина11Институт теплофизики СО РАН, Новосибирск;e-mail: berdnikov@itp.nsc.ru2Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, 103

  • Численно в сопряженной постановке исследована конвективная теплоотдача от вертикальной стенки в ламинарном режиме и режиме ламинарно-турбулентного перехода. Исследована пространственная структура течений в вертикальных слоях жидкости (с числом Прандтля Pr = 16) со стенками конечной теплопроводности, нагретыми до разных температур, в диапазоне чисел Грасгофа 102 ≤ Gr ≤ 6⋅106. Методом конечных элементов в декартовых координатах решены уравнения термогравитационной конвекции в приближении Буссинеска в переменных температура, вихрь и функция тока. Рассчитаны поля температуры как в жидкости, так и в твердых вертикальных стенках.
    Ключевые слова: вертикальный слой жидкости, термогравитационная конвекция, сопряженный конвективный теплообмен, ламинарное течение, ламинарно-турбулентный переход, поля температуры в жидкости и в стенках, численное моделирование, метод конечных элементов.

  • Стохастическая модель одномерного процесса теплопроводности с граничными условиями третьего рода В. В. ШевелевМосковский государственный университет тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова, Москва;e-mail: valeshevelev@yandex.ru, 109

  • Развита стохастическая одномерная модель теплопроводности с граничными условиями третьего рода, позволяющая учитывать как случай, когда температура среды детерминирована, так и случай, когда температура среды является случайным процессом. В рамках модели получены уравнения для среднего значения и дисперсии температурного поля.
    Ключевые слова: температура, теплопроводность, стохастичность, граничные условия.

  • Термогазодинамические условия возникновения захвата холодного воздуха системой дымоудаления с естественным побуждением при пожаре в помещении С. В. Пузач1, До Тхань Тунг1, В. Г. Пузач21Академия государственной противопожарной службы МЧС России, Москва;e-mail: puzachsv@mail.ru2Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, 117

  • Выполнен анализ условий возникновения нерасчетного режима работы системы дымоудаления с естественным побуждением, когда холодный воздух поступает в дымоудаляющее отверстие, блокируя удаление припотолочного задымленного нагретого газового слоя (явление «поддува» — «plugholing»). Получена аналитически формула для расчета критической среднеобъемной температуры припотолочного газового слоя, при которой начинается «поддув», с учетом высоты дымоудаляющего отверстия. Выполнено сопоставление вышеуказанной формулы с экспериментальными данными, приведенными в литературных источниках, и с результатами численных экспериментов, полученных с использованием трехмерной полевой модели расчета термогазодинамики пожара. Обнаружено, что высота дымоудаляющего отверстия существенно влияет на возникновение «поддува» и на максимальную величину массового расхода продуктов горения, удаляемых из помещения через отверстие.
    Ключевые слова: пожар, дымоудаление, естественная конвекция, поддув, число Фруда, припотолочный дымовой слой.

  • Факторы, влияющие на скорость коррозии сталей в натрии Е. В. Варсеев, В. В. АлексеевФизико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского, Обнинск;e-mail: eugeny.varseev@gmail.com, 125

  • Рассмотрены вопросы коррозионной стойкости нержавеющей стали в неизотермическом контуре с натриевым теплоносителем. Проведен расчетно-теоретический анализ влияния всех основных факторов (скорость теплоносителя, температура и содержание кислорода в натрии) и некоторых дополнительных факторов на скорость коррозии сталей.
    Ключевые слова: натрий, теплоноситель, коррозия, массоперенос, примеси.

  • Повышение маневренности автономных газотурбинных электростанций В. Б. Алексеев, А. З. Жук, В. И. Залкинд, Ю. А. Зейгарник, В. Л. Низовский, В. И. ШапироОбъединенный институт высоких температур РАН, Москва;e-mail: zeigar@oivtran.ru, 133

  • Рассмотрена возможность расширения регулировочного диапазона мощности газовых турбин путем впрыска воды во входное устройство или в тракт компрессора газотурбинной установки. Основной акцент сделан на реализацию данной технологии на автономных электростанциях.
    Ключевые слова: газовые турбины, автономные электростанции, маневренность, впрыск воды.

  • Исследование тепло- и массопереноса в процессе получения технического углерода в высокотемпературном газовом потоке П. С. Гринчук, С. И. Дмитриев, Н. В. ПавлюкевичИнститут тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова НАН Беларуси, Минск, Беларусь;e-mail: terapool@gmail.com, 138

  • Приведены экспериментальные и теоретические данные по тепло- и массообмену при получении технического углерода в высокотемпературном проточном реакторе печным способом.
    Ключевые слова: технический углерод, углеводородное сырье, капли, испарение, газовый поток, пересыщение.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru