Вышедшие номера
Способ определения конфигурации защитной пленки при численном моделировании пульсационных режимов конвективно-пленочного охлаждения
Russian Science Foundation, https://rscf.ru/project/22-19-00207/ , Conducting basic scientific research and exploratory scientific research by individual scientific groups , No. 22-19-00207
Тукмаков А.Л. 1, Ахунов А.А. 1, Тукмакова Н.А.1, Харьков В.В. 1
1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань, Россия
Email: tukmakov@imm.knc.ru, white-bars95@ya.ru, nadejdatukmakova@yandex.ru, VVKharkov@kai.ru
Поступила в редакцию: 15 февраля 2023 г.
В окончательной редакции: 10 апреля 2023 г.
Принята к печати: 11 апреля 2023 г.
Выставление онлайн: 6 июня 2023 г.

Представлен способ определения конфигурации защитной пленки при численном моделировании систем конвективно-пленочного охлаждения на примере двустороннего обтекания пластины высокотемпературным и охлаждающим потоками, сообщающимися через наклонный щелевой канал, который соединяет области течения охлаждающего и высокотемпературного газа. Выполнены расчеты газодинамических полей по обе стороны пластины, и описана конфигурация охлаждающей пленки при пульсационной подаче охлаждающего воздуха. Ключевые слова: численное моделирование, уравнения Навье-Стокса, схема Мак-Кормака, многосвязные области, пристеночные функции, конвективно-пленочное охлаждение. DOI: 10.21883/JTF.2023.06.55599.26-23
  1. А.В. Щукин, А.В. Ильинков, В.В. Такмовцев, Т.А. Ильинкова, И.И. Хабибуллин. Теплофизика рабочих процессов в охлаждаемых лопатках газовых турбин (КНИТУ-КАИ, Казань, 2020)
  2. S. Acharya, Y. Kanani. Advances in Film Cooling Heat Transfer. In book: Advances in Heat Transfer, 49, 91-156 (Elsevier, 2017), DOI: 10.1016/bs.aint.2017.10.001
  3. S.V. Ekkad, S. Ou, R.B. Rivir. J. Turbomach, 128 (3), 564 (2006)
  4. S. Ou, R.B. Rivir. Shaped-Hole Film Cooling With Pulsed Secondary Flow, Volume 3: Heat Transfer, Parts A and B (ASMEDC, 2006), р. 259-269
  5. L.A. El-Gabry, R.B. Rivir. J. Turbomach, 134 (4), 041005 (2012)
  6. J.L. Rutledge, P.I. King, R.B. Rivir. CFD Predictions of Pulsed Film Cooling Heat Flux on a Turbine Blade Leading Edge. ASME 2008 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. Paper N IMECE 2008-67276, p. 1139-1149. DOI: 10.1115/IMECE2008-67276. Published Online: August 26, 2009
  7. C.M. Bell, P.M. Ligrani, W.A. Hull, C.M. Norton. Intern. J. Heat Mass Transfer, 42, 4333 (1999)
  8. P.M. Ligrani, C.M. Bell. Intern. J. Heat Mass Transfer, 44, 2005 (2001)
  9. J.L. Steger. AIAA J., 16 (7), 679 (1978)
  10. К. Флетчер. Вычислительные методы в динамике жидкостей (Мир, М., 1991), т. 2
  11. В.М. Ковеня, Г.А. Тарнавский, С.Г. Черный. Применение метода расщепления в задачах аэродинамики (Наука СО, Новосибирск, 1990)
  12. С.Н. Яковенко. Теплофизика и аэромеханика, 26 (5), 761 (2019)
  13. В.В. Леманов, В.И. Терехов, К.А. Шаров, А.А. Шумейко. Письма в ЖТФ, 39 (9), 34 (2013)
  14. P.R. Spalart, S.R. Allmaras. La Recherche Aerospatiale, 1, 5 (1994)
  15. Р.С. Соломатин, И.В. Семенов, И.С. Меньшов. К расчету турбулентных течений на основе модели Спаларта-Аллмараса с применением LU-SGS-GMRES алгоритма (Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша, 2016) N 119, 30 с. DOI: 10.20948/prepr.- 2018-119
  16. В.Р. Ефремов, В.В. Курулин, А.С. Козелков, А.А. Куркин, Д.А. Уткин. Журн. вычислительной математики и математической физики, 59 (6), 1037 (2019)
  17. D.B. Spalding. J. Appl. Mech., 28 (3), 455 (1961)
  18. Г.А. Мухачев, В.К. Щукин. Термодинамика и теплопередача (Высшая школа, М., 1991)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.