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 №4 за 2015
Содержание номера


  • Применение пристенных функций для расчета гидродинамики и конвективного теплообмена в рамках гибридных RANS-LES подходов М. С. Грицкевич, А. В. ГарбарукСанкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург;e-mail: gritskevich@ymail.com, agarbaruk@cfd.spbstu.ru, 146

  • Представлены результаты применения гибридной RANS-LES модели турбулентности (усовершенствованного метода моделирования отсоединенных вихрей — Improved Delayed Detached Eddy Simulation, или IDDES) в сочетании с пристенными функциями. Показано, что при этом достигается существенная экономия вычислительных ресурсов и в то же время обеспечивается приемлемая точность расчета не только присоединенных, но и отрывных течений.
    Ключевые слова: моделирование турбулентности, пристенные функции, вихреразрешающие подходы.

  • Численные расчеты индуцированного магнитного поля при течении Гартмана в каналах с генерацией крупномасштабных вихревых структур О. В. Митрофанова, Г. Д. ПодзоровНациональный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва;e-mail: omitr@yandex.ru, 152

  • Проведено численное моделирование трехмерного течения Гартмана в каналах различной геометрии с целью выявления основных закономерностей вихревого течения жидкометаллического теплоносителя под воздействием внешнего магнитного поля.
    Ключевые слова: вихревые структуры, спиральность, завихренность, численное моделирование, течение Гартмана.

  • Исследование паросодержания при кипении в микроканале с покрытием из наночастиц Ю. А. Кузма-Кичта1, А. В. Лавриков2, М. В. Шустов1, П. С. Чурсин1, Н. А. Стенина11Московский энергетический институт (технический университет), Москва;e-mail: kuzma@itf.mpei.ac.ru2Сколковский институт науки и технологий, Московская обл., дер. Сколково;e-mail: lavrikovav@yandex.ru, 156

  • Представлены методика и результаты исследования паросодержания при кипении воды в микроканале. Рассматриваются аспекты применения предлагаемого метода измерения паросодержания по данным скоростной видеосъемки кипения. Впервые получены данные по пульсациям и распределению истинного объемного паросодержания по длине канала при кипении воды в микроканале с покрытием из наночастиц и без покрытия. Результаты представленных исследований могут быть применены при разработке малоразмерных и интегрированных теплообменников для охлаждения компонентов электроники.
    Ключевые слова: микроканал, паросодержание, скоростная видеосъемка, покрытие из наночастиц.

  • Моделирование сопряженного теплообмена в элементах конструкции системы охлаждения авиационных двигателей на эндотермических топливах П. Д. Токталиев, В. И. Бабкин, С. И. МартыненкоФГУП «Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова», Москва;e-mail: martynenko@ciam.ru, 162

  • Представлена трехмерная математическая модель сопряженного теплообмена при вынужденной конвекции углеводородных эндотермических топлив в обогреваемых каналах систем охлаждения прямоточных двигателей для высокоскоростных летательных аппаратов. Модель основана на замене реального теплоносителя фиктивной средой, теплофизические свойства которой зависят от температуры, давления и параметра, моделирующего степень разложения топлива. Приведены основополагающие уравнения модели, результаты вычислительных экспериментов и направления дальнейшего развития моделей подобного типа.
    Ключевые слова: математическое моделирование, эндотермическое топливо, авиационный прямоточный двигатель, охлаждение.

  • Теплоотдача компактных систем охлаждения лазерных зеркал Ю. И. Шанин, О. И. ШанинФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», Подольск;e-mail: syi@luch.podolsk.ru, 166

  • Экспериментально исследован теплообмен систем охлаждения с пористой вставкой. Полученные данные обобщены для нескольких систем охлаждения с различными пористыми элементами.
    Ключевые слова: теплоотдача, пористый элемент, лазерное зеркало, гидравлическое сопротивление.

  • Получение аналитических решений задач теплопроводности с переменными во времени коэффициентами теплоотдачи Е. В. Стефанюк1, А. В. Еремин1, А. Э. Кузнецова1, Л. С. Абишева21Самарский государственный технический университет, Самара;e-mail: a.v.eremin@list.ru2Самарский государственный архитектурно-строительный университет, Самара, 172

  • На основе определения фронта температурного возмущения и дополнительных граничных условий получено приближенное аналитическое решение задачи теплопроводности для бесконечной пластины при граничном условии третьего рода с переменным во времени коэффициентом теплоотдачи. Зависимость коэффициента теплоотдачи от времени принималась линейной.
    Ключевые слова: нестационарная теплопроводность, граничное условие третьего рода, переменные во времени коэффициенты теплоотдачи, приближенное аналитическое решение, фронт температурного возмущения, дополнительные граничные условия.

  • Расчетно-экспериментальные исследования локальных гидродинамических и массообменных характеристик потока теплоносителя в ТВСА реакторов ВВЭР с перемешивающими решетками С. С. Бородин, А. В. Варенцов, А. А. Добров, С. М. Дмитриев, А. Н. Пронин, Д. Н. Солнцев, В. Д. Сорокин, А. Е. ХробостовНижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Нижний Новгород;e-mail: vlad. sorokin1987@mail.ru, 177

  • Представлены результаты и анализ экспериментальных данных по исследованию локальной гидродинамики и массообмена потока теплоносителя в ТВСА реакторов ВВЭР с перемешивающими решетками типа «порядная прогонка». Проведены расчетные исследования, разработан расчетный алгоритм, на основании которого получена зависимость коэффициента межканального обмена для оценки эффективности перемешивающей решетки. Создана база данных для верификации CFD-кодов и программ детального поячеечного расчета активных зон ядерных реакторов с ТВСА. Данные исследований служат для уточнения локальных гидродинамических и массообменных характеристик потока теплоносителя при оценке теплотехнической надежности активных зон реакторов ВВЭР.
    Ключевые слова: ВВЭР, тепловыделяющая сборка, перемешивающая решетка, гидродинамика теплоносителя.

  • Анализ влияния геометрии камеры сгорания на процессы турбулентного сгорания и локального теплообмена в цилиндре двигателя А. А. ЗеленцовМосковский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва;e-mail: zelentsov.aa@gmail.com, 183

  • Изложены результаты расчетных исследований процессов турбулентного сгорания и переноса, а также локальных тепловых нагрузок на поверхностях камеры сгорания быстроходного дизеля. Верификация модели проводится на основании результатов нульмерного расчета. Проведенный анализ показал существенное влияние формы камеры сгорания на мощностные показатели двигателя. На основании результатов расчетов приведены практические рекомендации по обеспечению максимально эффективного процесса в рассматриваемом дизеле.
    Ключевые слова: дизель, камера сгорания, эффективные показатели.

  • Исследование оптических свойств и дисперсности частиц продуктов сгорания энергетических установок, работающих на торфе В. А. Кузьмин, И. А. Заграй, Р. В. Рукавишникова, Е. И. МараткановаВятский государственный университет, Киров;e-mail: ZagrayIA@yandex.ru, 188

  • Представлена методика определения химического состава, дисперсности и оптических свойств частиц торфяного шлама в продуктах сгорания энергетических установок, работающих на торфе. Исследована возможность определения показателя поглощения материала частиц по угловой структуре индикатрисы рассеяния в области малых углов путем решения обратной задачи.
    Ключевые слова: химический состав, оптические свойства, показатель преломления, показатель поглощения, дисперсность, функция распределения частиц по размерам, продукты сгорания, торф, зольные частицы, индикатриса рассеяния.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru