Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=микроканалы<.>)
Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8
1.


    Баранов, М. И.
    Расчетная оценка температуры в микродипольной модели шаровой молнии [Текст] / Баранов М. И. // Электричество. - 2010. - N 6. - С. 15-20 : 1 рис. - Библиогр.: с. 20 (10 назв. ) . - ISSN 0013-5380
УДК
ББК 31.22
Рубрики: Энергетика
   Электрические и магнитные измерения в целом

Кл.слова (ненормированные):
водяная оболочка -- водяной микродиполь -- микродипольные модели -- микроканалы электрической короны -- разрядные микроканалы -- температура -- шаровые молнии -- электрическая корона -- электронное ядро
Аннотация: Предложены выражения для расчетной оценки минимальной электронной температуры в разрядных микроканалах электрической короны и водяных микродиполях шаровой молнии, содержащей в воздухе внутреннее энергетическое электронное ядро и внешнюю электронейтральную водяную оболочку с многочисленными сферическими слоями радиально ориентированных электрических диполей микрочастиц воды.


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

Найти похожие

2.


    Кудинов, И. В. (Московский физико-технический институт).
    Моделирование двухфазного течения в микроканале с помощью метода функционала плотности [Текст] / И. В. Кудинов, Н. В. Евсеев // Математическое моделирование. - 2010. - Т. 22, N 8. - С. 83-96. : 8 рис. - Библиогр.: с. 96 (11 назв. )
УДК
ББК 22.253 + 22.253
Рубрики: Механика
   Гидромеханика и аэромеханика

Кл.слова (ненормированные):
двухфазное течение в микроканале -- метод функционала плотности -- микроканалы -- микротечения -- течения с поверхностями -- численное моделирование
Аннотация: Цель работы состоит в исследовании возможностей метода функционала плотности по моделированию течений несмешивающихся жидкостей на примере двухфазного течения в микроканале.


Доп.точки доступа:
Евсеев, Н. В. (ООО "Технологическая компания Шлюмберже")
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие

3.


    Барташевич, М. В.
    Динамика ограниченной по ширине пленки жидкости при спутном потоке газа в микроканале [Текст] / М. В. Барташевич, О. А. Кабов, В. В. Кузнецова // Известия РАН. Механика жидкости и газа. - 2010. - N 6. - С. 102-108. . - Библиогр.: с. 108 (7 назв. )
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
микроканалы -- миниканалы -- ручейковое течение -- двухфазное течение
Аннотация: Представлены расчеты полей скорости и параметров ограниченной по ширине пленки жидкости, движущейся под действием газового потока по нижней стенке мини- и микроканалов.


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

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

4.


    Титарев, В. А.
    Кинетический анализ изотермического течения в длинном микроканале прямоугольного поперечного сечения [Текст] / В. А. Титарев, Е. М. Шахов // Журнал вычислительной математики и математической физики. - 2010. - Т. 50, N 7. - С. 1285-1302. . - Библиогр.: c. 1301-1302
УДК
ББК 22.19
Рубрики: Математика
   Вычислительная математика

Кл.слова (ненормированные):
движения газа через канал -- изотермические течения -- конечно-объемные ТВД-методы -- линеаризованные кинетические уравнения -- микроканалы прямоугольного поперечного сечения -- модели БГК -- Пуазейля стационарное течение -- расход газа -- стационарное течение Пуазейля
Аннотация: На основе линеаризованной кинетической модели БГК изучается стационарное течение Пуазейля разреженного газа в длинном канале прямоугольного поперечного сечения. Решение строится методом конечных объемов на основе ТВД-схемы. Основная расчетная величина - расход газа через канал. Анализируется влияние относительной ширины поперечного сечения канала и отличие решения от одномерного для течения между параллельными пластинами бесконечного размаха. Полученное численное решение сравнивается с известными результатами, а также с аналитическим решением уравнений Навье-Стокса с граничными условиями прилипания и скольжения. Устанавливаются пределы применимости гидродинамического решения в зависимости от степени разреженности течения и отношения длин боковых стенок канала.


Доп.точки доступа:
Шахов, Е. М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

5.


   
    Моделирование горения предварительно перемешанных смесей газов в расширяющемся канале с учетом радиационных теплопотерь [Текст] / Ф. С. Палесский [и др. ] // Физика горения и взрыва. - 2012. - Т. 48, № 1. - С. 21-27 : 7 рис. - Библиогр.: с. 27 (9 назв. ) . - ISSN 0430-6228
УДК
ББК 24.543
Рубрики: Химия
   Горение. Взрыв

Кл.слова (ненормированные):
пламя -- стабилизация пламени -- микроканалы -- радиационные тепловые потоки -- пористая среда -- газы -- теплопотери
Аннотация: Авторами статьи в рамках одномерной диффузионно-тепловой модели теоретически исследованы характеристики радиационного теплового потока из расширяющегося микроканала, в котором происходит горение предварительно перемешанной смеси газов.


Доп.точки доступа:
Палесский, Ф. С.; Минаев, С. С.; Фурсенко, Р. В.; Кирдяшкин, А. И.; Орловский, В. М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

6.


    Шустов, М. В.
    Покрытие микроканала наночастицами – эффективный метод повышения критической тепловой нагрузки [Текст] / М. В. Шустов, Ю. А. Кузма-Кичта, А. В. Лавриков // Теплоэнергетика. - 2017. - № 4. - С. 72-78 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
двухфазные потоки -- кипение воды -- критическая тепловая нагрузка -- микроканалы -- наночастицы -- одиночные микроканалы -- паросодержание -- тепловая нагрузка -- теплоотдача
Аннотация: Приведены результаты исследования кипения воды в одиночном микроканале высотой 0. 2 мм, шириной 3 мм и длиной 13. 7 мм с технически гладкой поверхностью нагрева и с покрытием из наночастиц оксида алюминия. Дано описание методики исследования и экспериментальной установки. Верхняя стенка микроканала выполнена из стекла, что позволяет проводить видеосъемку в отраженном свете. Покрытие из наночастиц Al2O3 на поверхности нагрева наносится до начала экспериментов с помощью метода, разработанного авторами работы. В экспериментах получены данные по теплоотдаче, а также по истинному объемному паросодержанию и его пульсациям при пузырьковом и переходном режимах кипения в микроканале. Установлены зависимости тепловой нагрузки от температуры стенки микроканала с технически гладкой поверхностью и покрытием из наночастиц Al2O3 при различных массовых скоростях потока. Обнаружено, что кризис теплоотдачи в микроканале с покрытием из наночастиц возникает при существенно более высоком значении тепловой нагрузки, чем в канале без покрытия. Согласно полученным авторами данным покрытие из наночастиц приводит также к росту теплоотдачи в области переходного кипения. При обработке данных, полученных с помощью скоростной видеосъемки, обнаружены пульсации истинного объемного паросодержания, которые позволяют описать режимы течения двухфазного потока при кипении в микроканале. Установлено, что при определенных условиях в микроканале возникает обратный поток, выдвигается гипотеза о причинах его возникновения. На основании данных видеосъемки определена зависимость истинного объемного паросодержания от балансового паросодержания для микроканала с покрытием из наночастиц и без него. Для описания полученных в настоящей работе экспериментальных данных по истинному объемному паросодержанию при кипении в микроканале без покрытия предложена эмпирическая формула. В экспериментах было установлено, что в области резкого роста фи (х) паросодержание при кипении в микроканале с покрытием из наночастиц выше, чем при кипении в микроканале без покрытия (где фи, х – истинное и расходное паросодержание).


Доп.точки доступа:
Кузма-Кичта, Ю. А.; Лавриков, А. В.

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

Найти похожие

7.


    Ягов, В. В.
    Кипение жидкостей: основные направления научных исследований [Текст] / В. В. Ягов // Теплоэнергетика. - 2019. - № 11. - С. 16-36 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
бинарные смеси -- гомогенное зародышеобразование -- испарение жидкостей -- кипение жидкостей -- микроканалы -- микрослои -- неоднородная смачиваемость -- неоднородные температурные поля -- нестационарные пленочные кипения -- пористые покрытия -- равновесные паровые пузырьки -- сухие пятна
Аннотация: Статья представляет собой обзор докладов, обсуждавшихся на двух крупнейших конференциях, которые состоялись в 2018 г. в Китае и России. Кипению и испарению было посвящено около 150 докладов, примерно половина из них рассматривается в настоящем обзоре. Обзор содержит четыре раздела: зарождение паровой фазы, динамика паровых пузырьков; теплообмен и кризис при кипении в объеме; кипение в каналах; нестационарное пленочное кипение. Это деление условное, поскольку некоторые доклады по содержанию можно отнести к двум разделам. Хотя автор обзора стремился максимально объективно отразить содержание докладов, его собственные оценки нашли отражение в представленном тексте. Право на это дает пятидесятилетний опыт работы в тех областях научных исследований, которые и являются предметом анализа.


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

Найти похожие

8.


    Насибуллаев, И. Ш. (кандидат физико-математических наук; научный сотрудник).
    Моделирование течения жидкости через деформируемый пьезоэлементом эластичный микроканал системы охлаждения микрозахвата [Текст] / И. Ш. Насибуллаев, Э. Ш. Насибуллаева, О. В. Даринцев // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2019. - Т. 20, № 12. - С. 740-750 : ил. - Библиогр.: с. 749 (15 назв.). - Заглавие, аннотация, ключевые слова, список литературы на русском и английском языках . - ISSN 1684-6427
УДК
ББК 22.253
Рубрики: Механика
   Гидромеханика и аэромеханика

Кл.слова (ненормированные):
гидродинамика -- линейная упругость -- микрозахваты -- микрооснастка -- микроробототехника -- пьезоэлектрические приводы -- течение жидкости -- эластичные микроканалы
Аннотация: Целью работы является создание трехмерной компьютерной модели управления режимом течения жидкости с помощью перепада давления и сжатия трубки пьезоэлементом. Полное численное моделирование требует больших затрат машинного времени, поэтому целесообразно построить модель элемента вычислительного стенда, которая позволяет по заданным входным параметрам найти расход жидкости с помощью простых аналитических формул на основе аппроксимации результатов расчета по полной модели для отдельных наборов параметров. Моделирование элемента вычислительного стенда дает возможность проводить вычисления в реальном времени с непосредственной интеграцией в систему управления технического устройства.


Доп.точки доступа:
Насибуллаева, Э. Ш. (кандидат физико-математических наук; старший научный сотрудник); Даринцев, О. В. (доктор технических наук; главный научный сотрудник)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ч.з. (1)
Свободны: ч.з. (1)

Найти похожие

 
Статистика
за 27.07.2024
Число запросов 14447
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)