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 №12 за 2015
Содержание номера


  • Обращение главного редактора к читателям , 530




  • Прямое численное моделирование смешанной конвекции при течении жидкого металла в горизонтальной трубе в поперечном магнитном поле Д. А. Огнерубов1, Я. И. Листратов1, В. Г. Свиридов1, О. Ю. Зиканов21Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва;e-mail: ognerubovda@gmail.com.2University of Michigan, Dearborn, USA, 531

  • Представлены результаты анализа потока жидкого металла в круглой горизонтальной трубе с обогревом нижней половины трубы и под воздействием поперечного магнитного поля. Для этого использовался численный метод исследования — метод прямого численного моделирования (DNS). Качественно определены безразмерные критерии Ha, Gr, Re, при которых происходит реструктуризация потока, описываются причины наблюдаемого эффекта.
    Ключевые слова: вычислительная гидродинамика (CFD), жидкие металлы, магнитная гидродинамика, прямое численное моделирование (DNS), термоядерная энергетика, электромагнитная индукция, электромагнитные силы.

  • Экспериментальное и численное исследование автоколебаний в электровихревом течении жидкого металла Ю. П. Ивочкин, И. О. Тепляков, Д. А. ВиноградовОбъединенный институт высоких температур РАН, Москва; e-mail: vortex@iht.mpei.ac.ru, 539

  • С помощью численных и экспериментальных методов показано, что стационарное внешнее магнитное поле, которое вызывает азимутальную закрутку осесимметричного электровихревого течения, приводит к генерации в токонесущем жидком металле интенсивных гидродинамических автоколебательных процессов. Выполненные расчеты удовлетворительно согласуются с полученными экспериментальными данными.
    Ключевые слова: жидкий металл, электрический ток, магнитное поле, вихрь, скорость, температура.

  • Гидродинамика и теплообмен при течении жидкого металла в прямоугольном канале в компланарном магнитном поле Н. Ю. Пятницкая1,2, Е. В. Свиридов11Объединенный институт высоких температур РАН, Москва2Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», Москва;e-mail: natawa_rapuxa@mail.ru, 546

  • Представлена расчетная модель переноса импульса и тепла в компланарном магнитном поле, которая позволяла бы разделить влияние двух факторов, имеющих место при течении жидкого металла в прямоугольном канале в таком магнитном поле. Экспериментальные данные, представленные в работе, получены на объединенном ртутном стенде МЭИ — ОИВТ РАН.
    Ключевые слова: жидкий металл, термоядерный реактор, ТОКАМАК, компланарное магнитное поле, прямоугольный канал, опускное течение.

  • Тестирование метода DDES с подсеточным масштабом, адаптированным к слоям смешения Е. К. Гусева, А. В. Гарбарук, М. Х. СтрелецСанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург;e-mail: katia.guseva@inbox.ru, 552

  • На примере решения задач об обтекании выпуклости на плоской поверхности и о течении за донным срезом цилиндра, обтекаемого сверхзвуковым потоком, проведено тестирование метода DDES в сочетании с новым подсеточным масштабом, адаптированным к слоям смешения. Результаты расчетов показали, что использование модифицированного масштаба приводит к существенному улучшению согласия с экспериментальными данными за счет ускорения развития неустойчивости Кельвина—Гельмгольца в слоях смешения. Кроме того, модифицированный масштаб обеспечивает ослабление чувствительности метода к размерам ячеек расчетной сетки в поперечном направлении.
    Ключевые слова: моделирование турбулентности, метод моделирования отсоединенных вихрей, подсеточный масштаб, оторвавшиеся слои смешения, задержка RANS-LES перехода.

  • Численное моделирование процессов обтекания высокоскоростным неизотермическим гетерогенным потоком летательного аппарата конической формы, притупленного сферой М. М. Буляккулов, П. В. НикитинМосковский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва;e-mail: marselmb@mail.ru, 558

  • Проведен анализ результатов численного расчета разработанной авторами математической модели обтекания высокоскоростным гетерогенным потоком головной части летательного аппарата (конус со сферическим притуплением). Математическая модель строилась на основе метода Лагранжа—Эйлера, в котором наряду с Эйлеровским подходом описания процессов в потоке несущей фазы (газ—носитель) использовался подход Лагранжа для описания динамики течения дисперсной «К-фазы». Сочетание указанных подходов дало возможность составить математическую модель обтекания осесимметричной головной части летательного аппарата высокоскоростным гетерогенным потоком. Для решения данной задачи использовался CFD комплекс ANSYS CFX.
    Ключевые слова: гетерогенный поток, твердая фаза — «К-фаза», численное моделирование, ANSYS CFX.

  • Термопарный датчик для измерений температуры и компонент скорости в магнитно-гидродинамическом потоке жидкого металла И. А. Беляев, В. C. Загорский, Н. Г. РазувановОбъединенный институт высоких температур РАН, Москва;e-mail: iabelyaev@gmail.com, 566

  • Представлен термопарный датчик, который использовался в экспериментальных исследованиях магнитно-гидродинамического (МГД) течения и теплообмена жидкого металла в канале прямоугольного сечения, проводимых на базе ртутных стендов, входящих в состав автоматизированного МГД-комплекса МЭИ-ОИВТ РАН. Специально изготовленным трехтермопарным датчиком комбинированным методом проводились двумерные измерения полей температуры, осредненной и пульсационных компонент скорости, статистических характеристик пульсационных компонент скорости и температуры в потоке ртути в канале в условиях неизотермического потока под действием сильного магнитного поля.
    Ключевые слова: зондовые методы, жидкий металл, магнитная гидродинамика, экспериментальное исследование, измерение скорости, изменение температуры.

  • Указатель статей, опубликованных в 2015 г. , 573



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