Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635051)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа (РАН)  / №1 2017

ТУРБУЛЕНТНАЯ СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛОПЕРЕНОС В НАКЛОННОМ ПУЗЫРЬКОВОМ ПОТОКЕ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (200,00 руб.)

0   0
Первый авторКашинский
АвторыПахомов М.А., Рандин В.В., Терехов В.И., Чинак А.В.
Страниц13
ID592415
АннотацияПроведено экспериментальное и численное исследование влияния наклона канала на изменение напряжения трения на стенке и теплообмен в двухфазном пузырьковом течении в прямоугольном канале. Трение на стенке измерялось электродиффузионным методом, а температура – миниатюрными платиновыми термосопротивлениями. В модели использовалась система RANS-уравнений, учитывающая обратное влияние пузырьков на характеристики течения. Турбулентность жидкости рассчитывалась по модели переноса компонент тензора напряжений Рейнольдса. Показано, что в газожидкостном течении угол наклона канала по отношению к горизонту оказывает существенное влияние на трение и теплообмен. Наибольшие значения трения и теплообмена соответствуют углам наклона канала в диапазоне 30°–50°. Интенсификация касательного напряжения на стенке в наклонном двухфазном пузырьковом течении достигает 30%, а теплообмена – до 15%. Отмечено уменьшение трения и теплопереноса до 10 и 25% соответственно при углах наклона, близких к горизонтальному течению
УДК532.529.5:536.24
ТУРБУЛЕНТНАЯ СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛОПЕРЕНОС В НАКЛОННОМ ПУЗЫРЬКОВОМ ПОТОКЕ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ / О.Н. Кашинский [и др.] // Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа (РАН) .— 2017 .— №1 .— С. 119-131 .— URL: https://rucont.ru/efd/592415 (дата обращения: 06.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

117–129 УДК 532.529.5:536.24 ТУРБУЛЕНТНАЯ СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ И ТЕПЛОПЕРЕНОС В НАКЛОННОМ ПУЗЫРЬКОВОМ ПОТОКЕ. <...> ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ © 2017 г. А. Е. Гореликова*, В. В. Рандин*, **,c **, О. Н. Кашинский**,a , В. И. Терехов**,d , М. А. Пахомов**,b , А. В. Чинак**,e *НИ Новосибирский государственный университет, Новосибирск **Институт теплофизики им. <...> С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск e-mail: a kashinsky@itp.nsc.ru, b pakhomov@ngs.ru, c randin@itp.nsc.ru, d terekhov@itp.nsc.ru, e chinak@itp.nsc.ru Поступила в редакцию 22.04.2016 г. Проведено экспериментальное и численное исследование влияния наклона канала на изменение напряжения трения на стенке и теплообмен в двухфазном пузырьковом течении в прямоугольном канале. <...> Трение на стенке измерялось электродиффузионным методом, а температура – миниатюрными платиновыми термосопротивлениями. <...> В модели использовалась система RANS-уравнений, учитывающая обратное влияние пузырьков на характеристики течения. <...> Турбулентность жидкости рассчитывалась по модели переноса компонент тензора напряжений Рейнольдса. <...> Показано, что в газожидкостном течении угол наклона канала по отношению к горизонту оказывает существенное влияние на трение и теплообмен. <...> Наибольшие значения трения и теплообмена соответствуют углам наклона канала в диапазоне 30°–50°. <...> Интенсификация касательного напряжения на стенке в наклонном двухфазном пузырьковом течении достигает 30%, а теплообмена – до 15%. <...> Отмечено уменьшение трения и теплопереноса до 10 и 25% соответственно при углах наклона, близких к горизонтальному течению. <...> Ключевые слова: восходящий наклонный пузырьковый поток, эксперимент, моделирование, теплообмен DOI: 10.7868/S0568528117010066 Пузырьковые турбулентные потоки широко распространены в химической технологии, в теплоэнергетике, в атомной энергетике и других областях техники. <...> Такие течения, как правило, являются турбулентными со значительным межфазным взаимодействием между жидкостью и пузырьками. <...> Корректное моделирование распределения пузырьков <...>

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
Антиплагиат система на базе ИИ