Details

Title: Влияние угла наклона локально нагретой поверхности на теплообмен при бифуркации свободноконвективного факела // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Физико-математические науки. – 2020. – С. 77-88
Creators: Храпунов Е. Ф.; Чумаков Ю. С.
Imprint: 2020
Collection: Общая коллекция
Subjects: Физика; Математическая физика; численное моделирование; свободноконвективные факелы; бифуркация Хопфа; Хопфа бифуркация; биффуркации течений; локально нагретые поверхности; теплообмен; numerical simulation; free convective torch; bifurcations Hopf; Hopf bifurcation; puffing; locally heated surfaces; heat transfer
UDC: 53:51
LBC: 22.311
Document type: Article, report
File type: PDF
Language: Russian
DOI: 10.18721/JPM.13406
Rights: Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Record key: RU\SPSTU\edoc\65879

Allowed Actions: Read Download (1.5 Mb)

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

В работе представлены результаты численного моделирования автоколебательного режима свободноконвективного факела, который формируется над слегка наклонной (по отношению к горизонту) поверхностью. Рассматриваются фрагменты течения в пристенной области, анализируются поля распределения компонент скорости. Особое внимание уделено анализу картин распределения мгновенных и осредненных во времени значений коэффициента теплоотдачи альфа. На основании представленных результатов сделан вывод о существовании оптимального угла наклона поверхности, который обеспечивает наиболее эффективный теплообмен при развитом периодическом режиме течения.

The results of numerical simulation of the puffing regime of a pure thermal plume, which forms above a slightly inclined (with respect to the horizon) surface have been presented. The flow structure in the near-wall region was investigated and the fields of the velocity components were analyzed. Particular attention was paid to the analysis of the distribution of instantaneous, time- and surfaceaveraged values of the heat transfer coefficient alfa. Based on the presented results, it was concluded that there was an optimal angle of inclination of the surface maintaining the most efficient heat transfer with a developed periodic flow regime.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print Download
-> Internet All Read Print Download

Usage statistics

stat Access count: 248
Last 30 days: 23
Detailed usage statistics