Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


БД "Статьи" - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
 Найдено в других БД:БД "Книги" (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=пузырьковое кипение<.>)
Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5
1.


    Ягов, В. В.
    Основной механизм пузырькового кипения [Текст] / В. В. Ягов // Теплоэнергетика. - 2008. - N 3. - С. 58-64.
УДК
ББК 31.3
Рубрики: Энергетика
   Теплоэнергетика. Теплотехника в целом

Кл.слова (ненормированные):
пузырьковое кипение -- испарение жидкостей -- теплообмен -- конвективный теплообмен -- теплоотдача -- парообразование
Аннотация: Показано, что интенсивное испарение жидкости по границам сухих пятен (центров парообразования) является определяющим механизмом пузырькового кипения.


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

Найти похожие

2.


    Ягов, В. В.
    Теплообмен в двухфазном потоке при высоких приведенных давлениях [Текст] / В. В. Ягов, М. В. Минко // Теплоэнергетика. - 2011. - N 4. - С. 13-23.
УДК
ББК 22.3
Рубрики: Физика
   Общие вопросы физики

Кл.слова (ненормированные):
теплообмен -- двухфазные потоки -- высокие приведенные давления -- теплоотдача -- методика расчета теплоотдачи -- пузырьковое кипение
Аннотация: Показано, что в области высоких приведенных давлений теплообмен к парожидкостным потокам обусловлен в основном механизмом пузырькового кипения даже при высоких массовых расходных паросодержаниях. В случае относительно низких плотностей теплового потока наблюдается заметное увеличение интенсивности теплоотдачи с ростом паросодержания. Предложена методика расчета теплоотдачи, подтвержденная сравнением с опытными данными о кипении в каналах диоксида углерода и других жидкостей.


Доп.точки доступа:
Минко, М. В.

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

Найти похожие

3.


    Несененко, Г. А.
    Решение многомерной задачи очагового инициирования смены режимов кипения "геометро-оптическим" асимптотическим методом [Текст] / Несененко Г. А. // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2007. - N 2. - С. 97-105. . - Библиогр.: с. 105 (9 назв. ). - 1; Аналитическое исследование поставленной задачи устойчивости "геометро-оптическим" асимптотическим методом
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
многомерные задачи -- очаговое инициирование смены режимов кипения -- режимы кипения -- асимптотические методы -- геометро-оптические асимптотические методы -- тепловые воздействия -- очаговое тепловое воздействие -- тепловые поля -- нерегулярные тепловые поля -- сингулярно возмущенные уравнения -- температурные поля -- парогенерирующие устройства -- задачи Коши -- Коши задачи -- асимптотика Пуанкаре -- Пуанкаре асимптотика -- пузырьковый режим кипения -- пузырьковое кипение
Аннотация: Аналитически проанализирована многомерная задача смены режимов кипения при очаговом тепловом воздействии. Показано, что для решения этой задачи можно применить один из вариантов метода возмущений - "геометро-оптический" асимптотический метод, в основе которого лежит асимптотический анализ интегрального представления решения исследуемой задачи.


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

Найти похожие

4.


    Дедов, А. В.
    Обзор современных методов интенсификации теплообмена при пузырьковом кипении [Текст] / А. В. Дедов // Теплоэнергетика. - 2019. - № 12. - С. 18-54 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
интенсификация -- ионное напыление -- испарение -- конвекция -- критические тепловые потоки -- лазерное излучение -- механизированная обработка -- наножидкости -- плазменное напыление -- пузырьковое кипение -- смачиваемость -- теплообмен -- центры парообразования -- шероховатость поверхностей -- электрохимические технологии
Аннотация: Представлен обзор основных результатов, полученных за последнее десятилетие при исследовании возможностей интенсификации теплообмена при кипении и увеличения критических тепловых потоков. Рассмотрены методы интенсификации посредством модификации/структурирования поверхности кипения с использованием механизированной обработки, электрохимических технологий, плазменного и ионного напыления, воздействия лазерного излучения; кипение недогретой жидкости.


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

Найти похожие

5.


   
    Экспериментальное исследование структуры двухфазного потока недогретой жидкости в предкризисных условиях [Текст] / Н. В. Васильев [и др.] // Теплоэнергетика. - 2019. - № 11. - С. 37-42 . - ISSN 0040-3636
УДК
ББК 31.31
Рубрики: Энергетика
   Теоретические основы теплотехники

Кл.слова (ненормированные):
высокоскоростная видеосъемка -- гидравлическая устойчивость -- греющие поверхности -- двухфазные потоки -- кипение -- кризисы кипения -- недогретые жидкости -- паровые агломераты -- пережог -- пузырьковое кипение -- системы параллельных охлаждающих каналов -- температуры насыщения жидкостей -- тепловые потоки -- экспериментальные исследования
Аннотация: Представлены результаты экспериментального исследования условий возникновения и эволюции во времени крупных паровых агломератов в прямоугольном канале при кипении воды, недогретой до температуры насыщения. Опыты проводили при атмосферном давлении при массовой скорости до 1200 и недогреве до температуры насыщения 30 -75 К. Агломераты возникают в результате слияния мелких паровых пузырей, срастание которых приобретает прогрессирующий характер по мере увеличения плотности теплового потока на греющей стенке начиная примерно с 0. 75-0. 80 критической плотности. Уменьшение недогрева кипящей жидкости до температуры насыщения способствует образованию агломератов. В пленке жидкости между греющей стенкой и поверхностью агломерата возможно пузырьковое кипение и возникновение кризисных явлений (сухих пятен), ведущих к пережогу стенки. Появление паровых агломератов в потоке кипящей недогретой жидкости в канале является предвестником наступления кризиса теплоотдачи. Гидравлическая устойчивость работы системы параллельных охлаждающих каналов, в которых происходит кипение недогретой до температуры насыщения жидкости, при появлении агломератов нарушается.


Доп.точки доступа:
Васильев, Н. В.; Зейгарник, Ю. А.; Ходаков, К. А.; Маслакова, И. В.

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

Найти похожие

 
Статистика
за 16.08.2024
Число запросов 112628
Число посетителей 1
Число заказов 0
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)