Repositorio Dspace

Анализ математической модели теплосъема с плоской поверхности ламинарно движущимся хладагентом через сопряженную пористую среду

Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.author Ряжских, В.И.
dc.contributor.author Коновалов, Д.А.
dc.contributor.author Слюсарев, М.И.
dc.contributor.author Дроздов, И.Г.
dc.contributor.author Ryazhskih, V.I.
dc.contributor.author Konovalov, D.A.
dc.contributor.author Slyusarev, M.I.
dc.contributor.author Drozdov, I.G.
dc.date.accessioned 2021-04-30T10:37:12Z
dc.date.available 2021-04-30T10:37:12Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Анализ математической модели теплосъема с плоской поверхности ламинарно движущимся хладагентом через сопряженную пористую среду / В.И. Ряжских, Д.А. Коновалов, М.И. Слюсарев, И.Г. Дроздов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Математическое моделирование и программирование». – 2016. – Т. 9, № 3. – С. 68-81. DOI: 10.14529/ mmp 160306 ru_RU
dc.identifier.issn 2308-0256
dc.identifier.uri http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/34831
dc.description Виктор Иванович Рижских, доктор технических наук, профессор, кафедра «Прикладная математика и механика:», Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж, Российская Федерация), ryazhskih_vi@mail.ru. Дмитрий Альбертович Коновалов, кандидат технических наук, доцент, кафедра «Теоретическая и промышленная теплоэнергетика», Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж, Российская Федерация), dmikonovalov@yandex.ru. Михаил Иванович Слюсарев, доктор технических наук, доцент, 3 научно-исследовательский отдел, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж, Российская Федерация), mslyusarev52@yandex.ru. Игорь Геннадьевич Дроздов, доктор технических наук, профессор, кафедра «Ракетные двигатели», Воронежский государственный технический университет (г. Воронеж, Российская Федерация), drozdov_ig@mail.ru. V.I. Ryazhskih, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation, ryazhskih_vi@mail.ru, D.A. Konovalov, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation, dmikonovalov@yandex.ru, M.I. Slyusarev, Military Educational and Scientific Center of the Air Force "N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy", Voronezh, Russian Federation, mslyusarev52@yandex.ru, I. G. Drozdov, Voronezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation, drozdov_ig@mail.ru ru_RU
dc.description.abstract Предложена математическая модель конвективного теплообмена в плоском пористом канале при ламинарном течении ньютоновской среды в виде краевой задачи для сопряженных уравнений Дарси - Бринкмана - Форчхеймера в приближении Дарси - Бринкмана и переноса теплоты в форме Шуманна при тепловых граничных условиях второго рода. Методом интегральных преобразований получено аналитическое решение уравнений модели для расчета термических и гидродинамических полей. Это позволило найти точные соотношения для длины начального гидродинамического участка, коэффициента гидравлического сопротивления трения по Фаннингу, идентифицировать локальные характеристики температурных полей жидкой фазы и пористого скелета в зависимости от пористости, а также оценить локальные числа Нуссельта и определить область эффективного теплообмена. Полученные данные не противоречат классическим результатам.A mathematical model of convective heat transfer in a flat porous channel for the laminar flow of Newtonian medium in the form of a boundary value problem for conjugate equations of Darcy - Brinkman - Forchheymer in Darcy - Brinkman approximation and heat transfer in the Schumann’s form with the second kind thermal boundary conditions is proposed. An analytical solution of the model equations to calculate the thermal and hydrodynamic fields is obtained by the method of integral transforms. It allowed to find the exact ratios for the hydrodynamic entrance region length, Fanning’s hydraulic friction coefficient, identify the local characteristics of the liquid phase and a porous skeleton temperature fields depending on the porosity, as well as to evaluate the local Nusselt numbers and determine the effective heat exchange domain. The data obtained do not contradict the classical results. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Издательский центр ЮУрГУ ru_RU
dc.relation.isformatof Вестник ЮУрГУ. Серия Математическое моделирование и программирование ru_RU
dc.relation.isformatof Vestnik Yuzhno-Ural'skogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya Matematicheskoe modelirovanie i programmirovanie ru_RU
dc.relation.isformatof Bulletin of SUSU ru_RU
dc.relation.isformatof Ser. Mathematical Modelling, Programming & Computer Software
dc.relation.ispartofseries Математическое моделирование и программирование;Т. 9
dc.subject УДК 621.1.016.4(03) ru_RU
dc.subject пористые среды ru_RU
dc.subject теплообмен ru_RU
dc.subject плоский канал ru_RU
dc.subject гидравлическое сопротивление ru_RU
dc.subject начальный гидродинамический участок ru_RU
dc.subject porous media ru_RU
dc.subject heat transfer ru_RU
dc.subject flat channel ru_RU
dc.subject flow resistance ru_RU
dc.subject initial hydrodynamic region ru_RU
dc.title Анализ математической модели теплосъема с плоской поверхности ламинарно движущимся хладагентом через сопряженную пористую среду ru_RU
dc.title.alternative Analysis of mathematical model of heat removal from the flat surface by the laminar moving refrigerant through conjugation porous medium ru_RU
dc.type Article ru_RU
dc.identifier.doi DOI: 10.14529/ mmp 160306


Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta