Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:БД "Книги" (28)Труды АМГУ (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Теоретические основы теплотехники<.>)
Общее количество найденных документов : 161
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
1.


   
    Анализ неопределенностей в задаче взаимодействия расплава с материалом конструкций реактора типа ВВЭР [Текст] / Моисеенко Е. В. [и др. ] // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2010. - N 6. - С. 105-117. : ил. - Библиогр.: с. 117 (11 назв. )
УДК
ББК 31.46 + 31.31
Рубрики: Энергетика
   Ядерные реакторы

   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
расплавы -- реакторы -- ВВЭР -- кросс-платформенная методика -- программные комплексы -- термомеханические задачи -- BEPU -- best estimate plus uncertainty -- аварии -- тяжелые аварии -- индукционная плавка -- холодные тигли
Аннотация: Сформулированы требования к анализу неопределенностей моделирования теплового и механического поведения расплава в корпусе. Разработана кросс-платформенная методика, позволяющая проводить многовариантные расчеты на параллельных вычислительных системах и статистическую обработку результатов. Разработан программный комплекс, включающий расчетные модули HEFEST и HEFEST-M, для автоматизированного проведения вариантных расчетов термомеханических задач.


Доп.точки доступа:
Моисеенко, Е. В.; Тарасов, В. И.; Стрижов, В. Ф.; Филиппов, А. С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

2.


    Hassanzadeh, R.
    Анализ течения наножидкости Al2O3/вода в круглой трубе на термически нестабилизированном участке [Текст] / R. Hassanzadeh, A. Ozbek, M. Bilgili // Теплоэнергетика . - 2016. - № 12. - С. 48-58 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
Al2O3 -- вода -- интенсификация теплообмена -- наножидкости -- нестабилизированные участки -- термические участки
Аннотация: Настоящая работа посвящена численному исследованию течения наножидкости Al2O3 /вода в круглой трубе на термически нестабилизированном участке. Рассматривается полностью гидродинамически стабилизированный участок в круглой трубе, для чего на входном ее участке задан полностью развитый профиль скорости.


Доп.точки доступа:
Ozbek, A.; Bilgili, M.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

3.


    Макаров, А. Н.
    Аналитическая модель факела для расчета теплообмена в печах, топках, камерах сгорания [Текст] / А. Н. Макаров // Промышленная энергетика. - 2008. - N 2. - С. 37-47. - Библиогр.: с. 46-47 (33 назв. )
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
факельные печи -- расчет теплообмена -- дуговые сталеплавильные печи -- распределение тепловых потоков -- аналитические модели -- модели факела
Аннотация: Разработана аналитическая модель, включающая в себя геометрическую, физическую и математическую модели факела как источника теплового излучения для расчета теплообмена. Она основана на инвариантности излучений коаксиальных цилиндрических объемов.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

4.


    Ермолаева, Ю. О.
    Аналитический расчет распределения температуры излучающей пластины [Текст] / Ермолаева Ю. О., Ризаханов Р. Н., Сигалаев С. К. // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2012. - № 5. - С. 138-143 : ил. - Библиогр.: с. 143 (5 назв.) . - ISSN 0002-3310
УДК
ББК 39.62/66 + 31.31
Рубрики: Транспорт
   Космические летательные аппараты

   Энергетика

   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
пластины -- излучающие пластины -- распределение температуры -- методы аналитического расчета -- холодильники-излучатели -- излучения -- теплообмен -- сброс тепла -- холодильники -- излучатели
Аннотация: В работе исследуются методы аналитического расчета распределения температуры на плоской излучающей пластине. Рассматриваемая задача важна для расчета, в частности, холодильников-излучателей, используемых для сброса тепла с космических аппаратов. Полученные аналитические решения могут быть использованы конструкторами, разрабатывающими излучающие панели, в качестве инженерных расчетных формул.


Доп.точки доступа:
Ризаханов, Р. Н.; Сигалаев, С. К.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

5.


    Филиппов, А. С.
    Верификация кода СОКРАТ/HEFEST на задачах нестационарного теплопереноса в неоднородной среде и анизотропной теплопроводности [Текст] / Филиппов А. С., Моисеенко Е. В., Каменская Д. Д. // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2013. - № 3. - С. 60-76 : ил. - Библиогр.: с. 75-76 (20 назв.) . - ISSN 0002-3310
УДК
ББК 31.46 + 31.31 + 22.365
Рубрики: Энергетика
   Ядерные реакторы

   Теоретические основы теплотехники

   Физика

   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
системные коды -- верификация кодов -- теплоперенос -- теплообмен -- теплопередача -- нестационарный теплоперенос -- теплопроводность -- ортотропная теплопроводность -- анизотропная теплопроводность -- неоднородные среды -- аварии -- тяжелые аварии -- реакторы -- расплавы -- активные зоны -- расплавы активной зоны
Аннотация: Работа посвящена верификации модуля (кода) HEFEST системного кода СОКРАТ, предназначенного для анализа сценариев тяжелых аварий на АЭС. Верифицируются модели теплопередачи при взаимодействии расплава активной зоны с корпусом реактора, бетоном шахты реактора, жертвенным материалом и корпусом устройства локализации расплава. В упрощенной постановке эти задачи допускают аналитическое решение: расчет стационарной теплопередачи при объемном тепловыделении в эллиптической области с ортотропной теплопроводностью при изотермической границе и расчет нестационарной теплопроводности в двухсоставном теле с неоднородным тепловыделением и тонкой прослойкой между ними. Формулы решений, одно из которых получено авторами, приведены в работе.


Доп.точки доступа:
Моисеенко, Е. В.; Каменская, Д. Д.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

6.


   
    Верификация математической модели пленочной конденсации пара из движущейся паровоздушной смеси на пучке из гладких горизонтальных труб [Текст] / К. Б. Минко [и др.] // Теплоэнергетика. - 2019. - № 11. - С. 43-51 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
верификация -- вынужденные течения -- гладкие горизонтальные трубы -- движущиеся паровоздушные смеси -- конденсация -- коэффициенты теплоотдачи -- математические модели -- математические модели -- неконденсирующиеся газы -- парогазовые смеси -- пары -- пленочная конденсация -- тепловые нагрузки -- трубные пучки -- уравнения однофазной гидродинамики
Аннотация: В предыдущих работах авторов была разработана математическая модель пленочной конденсации пара из движущейся паровоздушной смеси на пучке из гладких горизонтальных труб. Для описания внешнего потока в модели используются уравнения однофазной гидродинамики, процесс конденсации моделируется на уровне граничных условий на поверхности труб с учетом движущейся ламинарной пленки конденсата. Данная модель была дополнена упрощенной моделью для учета орошения нижних труб пучка конденсатом, образовавшимся на верхних трубах. Представлены результаты верификации модели на опубликованных экспериментальных данных о конденсации на внешней поверхности горизонтальных гладких труб, расположенных в пучке шахматной компоновки при давлении паровоздушной смеси 30 кПа, скорости горизонтально направленного вынужденного течения перед фронтом трубного пучка от 1. 3 до 4 м/с и объемной доле воздуха от 0 до 12%. Рассогласование рассчитанных значений коэффициента теплоотдачи с опытными данными не превышает 20% для всех рассмотренных режимов. Расчеты выполнены с использованием развиваемого авторами CFD-кода ANES.


Доп.точки доступа:
Минко, К. Б.; Артемов, В. И.; Яньков, Г. Г.; Крылов, В. С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

7.


    Мосунова, Н. А.
    Верификация моделей теплопередачи программного модуля HEFEST [Текст] / Мосунова Н. А., Сапегин С. А., Филиппов А. С. // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2010. - N 3. - С. 64-82. : ил. - Библиогр.: с. 82 (17 назв. )
УДК
ББК 31.46 + 31.31
Рубрики: Энергетика
   Ядерные реакторы

   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
программные модули -- компьютерные коды -- теплопередача -- расплавы -- расслоенные расплавы -- реакторы -- плавление -- теплообмен -- теплоотдача -- гидродинамическое моделирование -- аварии -- тяжелые аварии -- запроектные аварии -- верификация моделей -- методы конечных элементов
Аннотация: В системных тяжелоаварийных кодах для описания теплового воздействия расплава на корпусе реактора используются упрощенные подходы, которые необходимо проверять. Для проверки используются известные аналитические решения и результаты экспериментов. Один из способов получения новых количественных результатов по теплообмену для сложных случаев состоит в использовании вычислительной гидродинамики. В работе представлены некоторые результаты верификации модуля HEFEST кода СОКРАТ. Они основаны на аналитических решениях (распространение тепла, плавление, теплообмен излучением), экспериментах и результатах гидродинамического моделирования теплоотдачи в стратифицированном бассейне расплава.


Доп.точки доступа:
Сапегин, С. А.; Филиппов, А. С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

8.


    Халатов, А. А.
    Влияние внешней турбулентности на эффективность пленочного охлаждения при выдуве охладителя в поперечную траншею [Текст] / А. А. Халатов, Н. А. Панченко, С. Д. Северин // Теплоэнергетика. - 2017. - № 9. - С. 71-79 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
внешняя турбулентность -- выдув -- газовые турбины -- компьютерное моделирование -- охладители -- пленочное охлаждение -- турбулентность
Аннотация: Пленочное охлаждение является одним из основных способов тепловой защиты лопаток современных высокотемпературных газовых турбин. В статье представлены результаты компьютерного моделирования пленочного охлаждения при выдуве охлаждающего потока через традиционный ряд наклонных отверстий и через ряд отверстий в траншее. Для CFD-моделирования был использован коммерческий пакет ANSYS CFX 14. Исследовано влияние турбулентности основного потока на эффективность пленочного охлаждения при изменении параметра вдува в диапазоне 0. 6-2. 3 для трех значений степени турбулентности: 1; 5 и 10%. Скорость основного потока составляла 150 и 400 м/с, температура основного и вдуваемого потоков - 1100 и 500°C соответственно. Показано, что для схемы подачи охладителя через один ряд наклонных отверстий в траншее рост степени турбулентности основного потока приводит к снижению эффективности пленочного охлаждения во всем исследованном диапазоне изменения параметра вдува. Выявлено, что внешняя турбулентность влияет на эффективность пленочного охлаждения по-разному в зависимости от значений параметра вдува и скорости основного потока в межлопаточном канале. Так, с увеличением степени турбулентности основного потока от 1 до 10% средняя по поверхности эффективность пленочного охлаждения снижается на 3-10% для высокого значения скорости основного потока в канале (400 м/с) и на 12-23% для умеренного (150 м/с), при этом меньшие значения эффективности охлаждения соответствуют бoльшим значениям параметра вдува. Влияние степени турбулентности основного потока на эффективность пленочного охлаждения уменьшается с ростом скорости потока в моделируемом канале для обеих исследуемых систем.


Доп.точки доступа:
Панченко, Н. А.; Северин, С. Д.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

9.


    Сидоров, А. А.
    Влияние геометрических характеристик канала и свойств парогазовой смеси на объемную конденсацию при течении в сопле [Текст] / А. А. Сидоров, А. К. Ястребов // Теплоэнергетика. - 2018. - № 1. - С. 68-76 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
Лаваля сопло -- кинетические уравнения -- объемная конденсация -- парогазовые смеси -- сверхзвуковые парогазовые потоки -- сопло Лаваля
Аннотация: Методом прямого численного решения кинетического уравнения для функции распределения капель по размерам проведено расчетное исследование объемной конденсации в сверхзвуковом парогазовом потоке. Получены распределения температуры газовой фазы и капель, степени пересыщения, давления, массовой доли капель, количества капель в единице массы, а также скорости нуклеации по длине канала. Выполнена оценка влияния геометрических характеристик сопла, состава смеси, а также учета зависимостей свойств от температуры на исследуемый процесс. Выявлено, что угол раскрытия сопла определяет скорость расширения парогазовой смеси: при увеличении угла раскрытия снижение температуры и рост степени пересыщения ускоряются. С ростом парциального давления неконденсирующегося газа температура капель становится ближе к температуре газовой фазы, а с его уменьшением - к температуре насыщения при парциальном давлении пара. Обнаружено существенное влияние учета зависимости поверхностного натяжения и плотности жидкости от температуры на параметры газовой фазы и интегральные характеристики конденсационного аэрозоля. Вместе с тем различие результатов, полученных с учетом зависимости теплоты парообразования от температуры и без него, незначительно. Проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными других авторов для двух смесей: паров тяжелой воды и азота (неконденсирующийся газ) и паров н-нонана и азота. Получено как качественное, так и достаточно хорошее количественное согласование расчетных значений с экспериментальными данными. Также было произведено сравнение с расчетными данными, полученными другими авторами, с использованием моментного метода, показавшее целесообразность применения как моментного метода, так и прямого численного расчета в широком диапазоне исходных данных.


Доп.точки доступа:
Ястребов, А. К.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

10.


    Макаров, А. Н.
    Влияние длины факела на теплообмен в нагревательной печи [Текст] / А. Н. Макаров, О. А. Алисова, А. В. Кузнецов // Промышленная энергетика. - 2015. - № 10. - С. 46-50. - Библиогр.: с. 50 (10 назв.) . - ISSN 0033-1155
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
горизонтальные поверхности нагрева -- длина факела -- методика расчета теплообмена -- нагревательные печи -- ресурс горелок -- тепловые потоки
Аннотация: Изложены результаты расчета распределения тепловых потоков от факела по горизонтальной поверхности нагрева и вертикальной поверхности амбразуры горелки. При увеличении длины факела выравнивается распределение тепловых потоков по горизонтальной поверхности нагрева, снижается тепловая нагрузка на амбразуру и горелку. При уменьшении длины факела увеличивается плотность тепловых потоков на участок горизонтальной поверхности нагрева, расположенный у фронтальный стены, повышается тепловая нагрузка на амбразуру и горелку. Расчетные данные подтверждаются экспериментальными исследованиями: чем короче факел, тем меньше срок службы горелки, с увеличением длины факела при постоянной его мощности срок службы горелки возрастает.


Доп.точки доступа:
Алисова, О. А.; Кузнецов, А. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

11.


    Rostam, M.
    Влияние формы асимметричных перегородок на тепловые характеристики канала при разных граничных условиях [Текст] / M. Rostam, E. Omidbakhsh Amiri // Теплоэнергетика. - 2019. - № 2. - С. 63-69 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
Нуссельта числа -- Рейнольдса числа -- асимметричные перегородки -- граничные условия -- параллелограммные перегородки -- полуовальные перегородки -- прямоугольные перегородки -- тепловые характеристики -- теплообмен -- трапециевидные перегородки -- треугольные перегородки -- числа Нуссельта -- числа Рейнольдса -- численное моделирование
Аннотация: В настоящей статье численно исследовано влияние формы асимметричных перегородок, предназначенных для интенсификации теплообмена, на тепловые характеристики плоского канала. Температура на входе в канал составляла 300 К, диапазон чисел Рейнольдса - 300-700, рабочая жидкость - вода. Рассматривались перегородки пяти разных форм: прямоугольной, параллелограммной, трапециевидной, треугольной и полуовальной. Для решения системы определяющих уравнений в двумерной постановке использовался метод конечного объема по всему контрольному объему. Сначала была проведена верификация расчетной модели путем использования данных других авторов, имеющихся в литературе. Определялись три основных параметра эффективности применения перегородок. В качестве базового варианта был выбран канал с прямоугольными асимметричными перегородками. Затем рассчитывались числа Нуссельта, коэффициенты трения, значения коэффициента тепловой эффективности для перегородок всех форм, отнесенные к аналогичным параметрам базового варианта. Рассматривались три случая граничных условий для стенок канала и перегородок: адиабатические перегородки и постоянная температура стенок канала; адиабатические перегородки и постоянный тепловой поток на стенках канала; постоянная температура стенок канала и перегородок. Результаты расчета для последнего случая показали, что наилучшую тепловую эффективность показали треугольные перегородки. В двух других случаях наиболее предпочтительными по тепловым характеристикам оказались полуовальные перегородки.


Доп.точки доступа:
Omidbakhsh Amiri, E.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

12.


    Юферева, Л. М.
    Влияние формы пластин на эффективность теплоотдачи охлаждающего устройства [Текст] / Юферева Л. М., Лавров Ю. А. // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2008. - N 1. - С. 122-130 : Ил. - Библиогр.: с. 130 (6 назв. )
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
охлаждающие устройства -- формы пластин -- теплоотдача -- пластины оребрения -- двухфазные термосифоны -- термосифоны -- теплопередающие устройства -- теплоотводящие пластины
Аннотация: Рассматривается задача о влиянии формы пластин оребрения охлаждающих устройств типа "двухфазный термосифон" на эффективность отвода теплоты. Проведено сравнение пластин в форме прямоугольника, овала, эллипса. Найдены их оптимальные формы. Реализованы численные решения задачи с применением метода конечных разностей. Построено приближенное аналитическое решение. Сравнение результатов трех способов подтверждает верность каждого из них.


Доп.точки доступа:
Лавров, Ю. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

13.


    Здитовец, А. Г.
    Влияние формы поверхности теплоизолированного стержня, омываемого сверхзвуковым потоком, на коэффициент восстановления температуры [Текст] / Здитовец А. Г., Титов А. А. // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2007. - N 2. - С. 111-117. . - Библиогр.: с. 117 (9 назв. )
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
теплоизолированные стержни -- сверхзвуковые потоки воздуха -- коэффициент восстановления температуры -- равновесная температура стенки -- адиабатная температура стенки -- теплоизолированные тела -- температурные поля -- обтекаемые поверхности -- обтекаемые тела -- теплоизолированные стенки -- рельеф поверхности -- критерии Рейнольдса -- Рейнольдса критерии -- критерии Маха -- Маха критерии -- критерии Прандтля -- Прандтля критерии
Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований, в которых показано, что коэффициент восстановления температуры и равновесная (адиабатная) температура стенки зависят от рельефа поверхности обтекаемого тела.


Доп.точки доступа:
Титов, А. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

14.


    Колесник, С. А.
    Восстановление тепловых потоков путем решения обратной граничной задачи теплопереноса в анизотропной полосе [Текст] / Колесник С. А., Кузнецова Е. Л. // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2011. - № 6. - С. 151-158. : ил. - Библиогр.: с. 158 (6 назв. )
УДК
ББК 22.253 + 31.31
Рубрики: Механика
   Гидромеханика и аэромеханика

   Энергетика

   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
тепловые потоки -- теплоперенос -- граничные задачи -- обратные задачи -- анизотропные полосы -- высокотемпературные объекты -- энергетические установки -- теплопроводность -- тензоры теплопроводности
Аннотация: На основе аналитического решения второй начально-краевой задачи теплопереноса в анизотропной полосе, полученного авторами, предложена методика восстановления тепловых потоков на стенках высокотемпературных объектов энергетического и транспортного машиностроения по измерениям во времени температур во внутренних точках полосы. Методика носит универсальный характер и может применяться для определения различных теплофизических характеристик материалов, из которых изготовлены элементы конструкций энергетических установок. Полученные результаты восстановления тепловых потоков показали, что искомые характеристики на нулевых итерациях могут в несколько раз отличаться от точных заложенных в экспериментальные значения.


Доп.точки доступа:
Кузнецова, Е. Л.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

15.


    Валуева, Е. П.
    Гидродинамика и теплообмен пульсирующего ламинарного потока в каналах [Текст] / Е. П. Валуева, М. С. Пурдин // Теплоэнергетика . - 2015. - № 9. - С. 24-33 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
высокочастотные режимы -- гидравлическое сопротивление -- квазистационарные режимы -- колебания тепловых характеристик -- круглые трубы -- ламинарные пульсирующие течения -- плоские каналы -- разностные схемы -- теплообмен
Аннотация: Задача о ламинарном пульсирующем течении и теплообмене при больших амплитудах колебаний средней по сечению скорости в круглой трубе и плоском канале решена методом конечных разностей. Определены оптимальные параметры разностной схемы. Получены данные по амплитуде и фазе колебаний коэффициента гидравлического сопротивления, касательного напряжения на стенке, температуры жидкости, теплового потока на стенке qc ( c = const), температуры стенки c (qc = const). По значению безразмерной частоты колебаний выделены два характерных режима - квазистационарный и высокочастотный. В квазистационарном режиме значения всех гидродинамических и тепловых величин соответствуют значениям средней по времени скорости в данный момент времени. Показано, что в высокочастотном режиме зависимости от безразмерной частоты колебаний колеблющихся составляющих гидродинамических и тепловых величин имеют одинаковый характер для прямолинейных каналов с разной формой поперечного сечения. Получено, что на распределении вдоль трубы тепловых характеристик (температуры жидкости, плотности теплового потока на стенке при c = const, температуры стенки при qc = const) имеются узловые точки, в которых значения этих величин не изменяются. Расстояния между узловыми точками уменьшаются с увеличением частоты колебаний. Колебания тепловых характеристик вдоль трубы затухают.


Доп.точки доступа:
Пурдин, М. С.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

16.


    Покусаев, Б. Г.
    Двухфазные потоки: гидродинамика и тепломассообмен [Текст] / Б. Г. Покусаев, Д. А. Некрасов // Теплоэнергетика. - 2019. - № 12. - С. 55-67 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
гидродинамика -- капиллярные теплообменники -- многофазные потоки -- расчетно-теоретические исследования -- тепломассообмен -- численное моделирование -- экспериментальные методы
Аннотация: Представлен обзор результатов экспериментальных и расчетно-теоретических исследований, имеющих как фундаментальную, научно-техническую, так и прикладную направленность, двухфазных потоков различной структуры по материалам двух значимых и ставших уже традиционными форумов: Российской национальной конференции по теплообмену (РНКТ-7) и международного - International Heat Transfer Conference (IHTC-16). Особое внимание на них было уделено классификации газо- и парожидкостных потоков, пузырьковой, газокапельной, газ + твердые частицы структур, построению карт режимов их течения как в каналах традиционной формы и размеров, так и в мини-каналах капиллярного типа. Рассмотрены вопросы гидродинамики и тепломассопереноса, повышения эффективности теплоотдачи при охлаждении нагретых твердых поверхностей импактными струями. Подробно освещены современные бесконтактные оптические экспериментальные методики измерения локальных характеристик потоков, позволяющие определить, например, коэффициенты скольжения фаз, локальное газо (паро) содержание, толщины жидких пленок, особенно в зонах тройного контакта фаз, и т. д. Рассмотрены также теоретические подходы, в которых используются аналитические и численные методы при описании устойчивости пузырьковых и пленочных течений, явлений кавитации, акустики и газодинамики двухфазных потоков, в том числе газ + твердые частицы. Значительное число докладов посвящено актуальным задачам энергетики, химических технологий, изучению процессов тепломассообмена в градирнях, аппаратах криогенной техники при регазификации, абсорберах, системах струйного захолаживания теплообменных поверхностей, снегогенераторов, ультрасовременных и высокоэффективных теплообменников капиллярного типа.


Доп.точки доступа:
Некрасов, Д. А.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

17.


   
    Динамические характеристики вскипающих струй перегретых водных растворов [Текст] / А. В. Решетников [и др. ] // Теплоэнергетика. - 2010. - N 8. - С. 69-73.
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
вскипающие водные растворы -- этанол -- перегретые водные растворы -- парообразование -- взрывное вскипание
Аннотация: Представлена диаграмма режимов истечения раствора этанол — вода, построенная в результате экспериментального изучения струй вскипающих водных растворов этанола при истечении через короткий канал в атмосферу. Показана связь режимов течения двухфазной среды с определенными механизмами парообразования. Обнаруженные крупномасштабные флуктуации в струе вскипающих водных растворов этанола в переходных режимах течения свидетельствуют о возможности катастрофических выбросов в потоке.


Доп.точки доступа:
Решетников, А. В.; Мажейко, Н. А.; Виноградов, А. В.; Бусов, К. А.; Коверда, В. П.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

18.


    Кудинов, В. А.
    Задачи теплопроводности на основе определения фронта температурного возмущения [Текст] / В. А. Кудинов, Е. В. Стефанюк // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2008. - N 5. - С. 141-157 : ил. - Библиогр.: с. 157 (10 назв. ) . - ISSN 0002-3310
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
теплопроводность -- задачи теплопроводности -- температурные возмущения -- нестационарная теплопроводность -- тепловой баланс -- термические слои -- интегральные методы теплового баланса
Аннотация: Интегральным методом теплового баланса с введением фронта температурного возмущения получено аналитическое решение задачи нестационарной теплопроводности. Построены графики распределения изотерм и скоростей их движения. Для повышения точности решения вводятся дополнительные граничные условия, определяемые из исходного дифференциального уравнения и основных граничных условий, в т. ч. условий, задаваемых на фронте температурного возмущения.


Доп.точки доступа:
Стефанюк, Е. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (заказ статей по ЭДД) (1)
Свободны: эн.ф. (заказ статей по ЭДД) (1)

Найти похожие

19.


    Волкова, О. Г.
    Измерение температуры поверхности разрывных контактов [Текст] / О. Г. Волкова // Электрика. - 2013. - № 4. - С. 41-43 : 2 рис. - Библиогр.: с. 43 (3 назв. ) . - ISSN 1684-2472
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
измерение температуры -- методы измерения -- обратные задачи теплопроводности -- разрывные электрические контакты -- температура контактной поверхности -- теплопроводность -- численные эксперименты
Аннотация: Разработан метод измерения температуры разрывных контактов, основанный на проведении численного эксперимента, при котором аналитическая обработка экспериментальных значений проводится путем решения обратной задачи теплопроводности (ОЗТ). Такой подход позволяет с большей достоверностью оценивать температуру контактных поверхностей во время коммутации.


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

20.


   
    Измерения теплотехнических характеристик дымовой трубы ГТЭ-150 и расчет ее аэродинамической защиты [Текст] / Оверченко И. В. [и др. ] // Электрические станции. - 2007. - N 12. - С. 26-30 : 5 рис. - Библиогр.: с. 30 (4 назв. )
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
92, 8 МВт -- аэродинамическая защита -- высокотемпературные газы -- газы высокотемпературные -- газы уходящие -- ГТЭ-150 -- дымовые трубы -- защита аэродинамическая -- измерения теплотехнические -- отвод высокотемпературных газов -- температура уходящих газов -- теплоотдача -- теплотехнические измерения -- трубы дымовые -- турбулентная струя -- уходящие газы -- электрические станции -- электростанции
Аннотация: Проведенные теплотехнические измерения характеристик работы дымовой трубы H = 150 м при работе одной ГТЭ-150 с нагрузкой 92, 8 МВт показали, что температура металла газоотводящего ствола по высоте трубы значительно ниже температуры уходящих газов, что подтверждает эффективность разработанного метода аэродинамической защиты, внедренного при сооружении дымовой трубы.


Доп.точки доступа:
Оверченко, И. В.; Осыка, А. С.; Салов, Ю. В.; Варнашов, В. В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : эн.ф. (1)
Свободны: эн.ф. (1)

Найти похожие

 1-20    21-40   41-60   61-80   81-100   101-120      
 
Статистика
за 10.09.2024
Число запросов 54622
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)