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 2016
Содержание номера


  • Температурное состояние неохлаждаемой оболочки сопла сверхзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя B. C. Зарубин, Г. Н. Кувыркин, И. Ю. СавельеваМосковский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва;e-mail: Fn2@bmstu.ru, 50

  • Разработана математическая модель, описывающая конвективно-радиационный теплообмен газового потока с оболочкой неохлаждаемой сверхзвуковой части сопла прямоточного воздушно-реактивного двигателя, работающего на углеводородном горючем. Эта модель использована для расчета средней температуры оболочки и распределения температуры вдоль ее образующей на установившемся режиме работы двигателя. Из представленного примера расчета при исходных данных, близких к реальным, следует, что полученные значения температур являются допустимыми для некоторых существующих и перспективных термостойких конструкционных материалов.
    Ключевые слова: конвективно-радиационный теплообмен, сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, температурное состояние оболочки сопла.

  • Некоторые особенности применения гибридных RANS-LES подходов при расчете турбулентных течений на неструктурированных сетках М. С. Грицкевич, А. В. ГарбарукСанкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург;e-mail: gritskevich@ymail.com, agarbaruk@cfd.spbstu.ru, 57

  • Представлены результаты расчета турбулентных течений с использованием гибридного RANS-LES подхода (усовершенствованного метода моделирования отсоединенных вихрей — Improved Delayed Detached Eddy Simulation или IDDES), при этом особое внимание уделено влиянию на точность типа сеток и способа вычисления характерного размера ячейки. Показано, что использование сеток с ячейками из тетраэдров и призм приводит к значительному снижению точности, при этом на сетках с ячейками из многогранников оказывается возможным получить решения, лишь незначительно уступающие по точности решениям на сетках с ячейками из шестигранников.
    Ключевые слова: моделирование турбулентности, вихреразрешающие подходы, неструктурированные сетки.

  • Применение критериального подхода к анализу воздействия приповерхностных энергетических импульсов на ударно-волновую структуру транс- и сверхзвукового потока С. М. Аульченко, В. П. Замураев, А. П. КалининаИнститут теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, Новосибирск;e-mail: kalinina@itam.nsc.ru, 64

  • Результаты численного моделирования сверхзвукового течения в канале переменного сечения с локальным приповерхностным подводом энергии и втекающей струей обобщены в рамках критериального подхода. Показано, что одни и те же критерии описывают изменение ударно-волновых структур как трансзвукового обтекания крыловых профилей, так и сверхзвуковых течений в каналах при наличии локальных приповерхностных источников энергии. Набор критериев позволяет предсказывать степень и тип перестройки течения газа. Сравнение результатов критериального анализа с численными расчетами выполнено для сверхзвукового течения в канале с числом Маха M = 2 и трансзвукового обтекания профиля NACA-0012 (число Маха M∞ = 0.85).
    Ключевые слова: канал переменного сечения, крыловой профиль, транс- и сверхзвуковой поток, подвод энергии, критерии гомохронности, уравнения Эйлера.

  • Естественная конвекция над горизонтальным нагретым диском Е. Ф. Храпунов, Ю. С. ЧумаковСанкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург;e-mail: HRAPUNOV.EVGENII@yandex.ru, chymakov@yahoo.com, 75

  • Проведено экспериментально-численное исследование свободно-конвективного потока, формирующегося над нагретой горизонтальной круглой пластиной. В ходе эксперимента с помощью техники визуализации получены данные о структурных особенностях течения, а с помощью термометра сопротивления исследованы профили актуальной и осредненной температур. Численное моделирование основано на решении задачи с использованием пакета ANSYS FLUENT. Основная его цель заключалась в проверке возможности моделирования структур, полученных в эксперименте.
    Ключевые слова: естественная конвекция, визуализация потока, термик, область формирования.

  • К вопросу о расчете теплообмена в смешивающих подогревателях М. А. Готовский, Ю. Г. СухоруковНаучно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова, Санкт-Петербург;e-mail: teploobmen@ckti.ru, 81

  • Рассматриваются три основные проблемы, связанные с анализом процесса теплопередачи при конденсации пара на струях недогретой жидкости. Первая посвящена оценке влияния поверхностного натяжения, которое обычно учитывается лишь на основе опытных результатов, вторая — методике получения средней теплоотдачи при обработке опытных данных и третья — методике расчета теплообмена при взаимодействии струи сильно недогретой жидкости с перегретым паром.
    Ключевые слова: конденсация, струя, недогрев, перегрев, поверхностное натяжение.

  • «Уточненная модель сосредоточенной емкости» процесса теплопереноса в твердом теле со сферическим очагом разогрева, обладающим покрытием А. В. Аттетков, И. К. ВолковМосковский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва;e-mail: fn2@bmstu.ru, 92

  • Разработана и обоснована «уточненная модель сосредоточенной емкости» процесса формирования температурного поля в изотропном твердом теле, содержащем сферический очаг разогрева с покрытием постоянной толщины, которое не является термически тонким. С применением интегрального преобразования Лапласа и стандартной техники вычисления интеграла Меллина в аналитически замкнутом виде найдено решение соответствующей задачи нестационарной теплопроводности. Установлено условие применимости разработанной математической модели.
    Ключевые слова: изотропное твердое тело, сферический очаг разогрева с покрытием постоянной толщины, «уточненная модель сосредоточенной емкости», температурное поле, интегральное преобразование Лапласа.
105215, г.Москва, 9-я Парковая ул., дом 60
Тел./факс: (495)988-98-65, (495)988-98-67
e-mail: admin@nait.ru