|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тепловые процессы в технике №1 за 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Содержание номера
- Олег Михайлович Алифанов (к 75-летию со дня рождения) , 2
- Исследование совместного влияния параметров турбулентности набегающего потока на переход течения в пограничном слое В. М. ЗубаревИнститут проблем механики им. А. Ю. Ишлинского РАН, Москва;e-mail: zubarev@ipmnet.ru, 4
Проведены исследования совместного влияния диссипационного масштаба и степени турбулентности набегающего потока на течение в пограничном слое на гладкой плоской пластине при нулевом градиенте давления.
С использованием известных экспериментальных и расчетных данных численными методами изучена проблема моделирования перехода первоначально ламинарного пограничного слоя в турбулентный на основе различных пристеночных k—ε моделей турбулентности с двумя дополнительными уравнениями переноса. Оценено влияние параметров турбулентности на формирование области перехода и ее положение. Дано сопоставление расчетных результатов с экспериментальными данными по широкому кругу характеристик пограничного слоя. Ключевые слова: турбулентность, двухпараметрические модели турбулентности, влияние параметров турбулентности набегающего потока, ламинарно-турбулентный переход, пристеночные течения, пограничный слой.
- Квазистационарное осциллирующее температурное поле анизотропного полупространства с подвижной границей А. В. Аттетков, И. К. ВолковМосковский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва;e-mail: e-mail: fn2@bmstu.ru, 16
В аналитически замкнутом виде найдено решение задачи об определении квазистационарного температурного поля анизотропного полупространства, граница которого перемещается параллельно самой себе с постоянной скоростью, находясь под воздействием импульсно-периодического теплового потока с интенсивностью гауссовского типа. Ключевые слова: анизотропное полупространство, подвижная граница, осциллирующее температурное поле, интегральные преобразования.
- Численное моделирование турбулентного теплообмена ртути в кольцевом канале с закрученной лентой А. Г. Захаров, Я. И. ЛистратовНациональный исследовательский университет «МЭИ», Москва;e-mail: smorick@mail.ru, 22
Проведено численное исследование сопряженного турбулентного теплообмена жидкометаллических теплоносителей в условиях закрутки потока. Расчеты проводились в среде ANSYS Fluent 14.5 для чисел Рейнольдса от 6500 до 14500. Использовалась низкорейнольдсовая AKN модель турбулентности с постоянным турбулентным числом Прандтля PrT = 1.2. Найдены трехмерные поля скорости, температуры и давления. Получено азимутальное распределение безразмерной температуры обогреваемой стенки. Наблюдается качественное согласие с экспериментальными данными. Ключевые слова: CFD, жидкий металл, закрутка потока, турбулентное течение, теплообмен.
- Расчет продолжительности замораживания. 2. Учет изменяющейся теплопроводности замороженной части В. Е. Куцакова , С. В. ФроловИнститут холода и биотехнологий НИУ ИТМО, Санкт-Петербург;e-mail: frolencia@nm.ru, 27
Рассматривается проблема расчета продолжительности замораживания пищевых продуктов. Получены аналитические поправки к классической формуле Планка, учитывающие изменяющуюся в ходе процесса замораживания теплопроводность замороженной части. Ключевые слова: продолжительность замораживания, формула Планка.
- Численное исследование влияния трехмерных «грибообразных» структур на характеристики обтекания аэродинамических профилей А. А. Матюшенко, А. В. ГарбарукСанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург;e-mail: alexey.matyushenko@gmail.com, agarbaruk@cfd.spbstu.ru, 31
В рамках трехмерных уравнений Рейнольдса, замкнутых с помощью k—ω SST модели турбулентности, решена задача об обтекании секции крыла с аэродинамическим профилем S809 в широком диапазоне углов атаки и отношения размаха крыла к хорде профиля. Получены трехмерные стационарные решения, содержащие «грибообразные» структуры. Показано, что секционное значение коэффициента подъемной силы крыла может изменяться в пределах 10—15% и его минимальное значение, достигаемое в плоскости симметрии, лучше согласуется с экспериментом, чем результаты двумерного расчета. Ключевые слова: аэродинамические профили, моделирование турбулентности.
- Исследование механизма отвода тепла при воздушном охлаждении металла в камерных печах А. Б. Бирюков, П. А. ГнитиевДонецкий национальный технический университет, Донецк, Украина;e-mail: birukov.ttf@gmail.com, 36
Проведено математическое моделирование воздушного охлаждения металла в камерных печах. Установлены доли конвективной и лучистой составляющих в общем теплосъеме. Показаны перспективы интенсификации данной технологической операции. Ключевые слова: воздушное охлаждение, математическое моделирование охлаждения, футеровка из керамоволокна, ускорение воздушного охлаждения, конвективный и лучистый теплообмены в печи.
- Моделирование термически активируемых процессов обжига окомкованного сырья В. И. БобковФилиал ФГБОУ ВПО Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Смоленске;e-mail: vovabobkoff@mail.ru, 42
Рассматривается актуальная научно-практическая задача исследования термически активируемых процессов, протекающих при обжиге дисперсного сырья в плотном слое. Представлена математическая модель теплообмена, осложненного эндотермическими реакциями термической подготовки сырья. Проведен численный эксперимент регламентного режима работы конвейерной обжиговой машины. Проанализированы полученные результаты. Ключевые слова: моделирование, теплообмен, теплофизика, теплотехнологии, химическая технология, обжиг, прокалка, спекание.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60 Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67 e-mail:
|
|
|
|