Вышедшие номера
Численное исследование течения бингамовской жидкости в цилиндрической трубе с учетом температурной зависимости реологических свойств
ГК Росатом и Минобрнауки России, Технологии термоядерной энергетики, FSEG-2025-0002
Бабич Е.В. 1, Булович С.В. 1, Кобленц П.Ю.
1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: babich_e@spbstu.ru
Поступила в редакцию: 15 января 2026 г.
В окончательной редакции: 27 апреля 2026 г.
Принята к печати: 30 апреля 2026 г.
Выставление онлайн: 9 июня 2026 г.

Представлены результаты численного исследования стационарного течения бингамовской жидкости в осесимметричном канале с учетом взаимного влияния вязкой диссипации, температурного поля и реологических свойств. В качестве моделируемой среды использовался твердый водород, реологические параметры которого - предел текучести и пластическая вязкость - существенно зависят от температуры. Для решения задачи применена регуляризованная модель Бингама, реализованная в пакете ANSYS Fluent с использованием пользовательских функций. Исследовано влияние параметров регуляризации на точность полученного решения и скорость сходимости итерационного процесса. Проведено сравнение режимов течения с двумя типами граничного условия на стенке: постоянное значение температуры и условие адиабатической изоляции. Выполнена оценка влияния температурной зависимости теплопроводности и удельной изобарной теплоемкости на характеристики течения в канале с постоянной температурой стенки. Ключевые слова: бингамовская жидкость, твердый водород, вязкая диссипация, неизотермическое течение, численное моделирование.
  1. Е.П. Кошевой, А.В. Гукасян, В.С. Косачев. Вестник ВГУИТ, (2018)
  2. А.В. Гукасян. ХИПС, (2018)
  3. А.В. Гукасян. Вестник ВГУИТ, (2018)
  4. И.В. Виняр, А.Я. Лукин. ЖТФ, 70 (1), 107 (2000). [I.V. Vinyar, A.Ya. Lukin. Tech. Phys., 45 (1), 107 (2000).]
  5. S. Mukherjee, A.K. Gupta, R.P. Chhabra. Intern. J. Heat Mass Transfer, 104, 112 (2016). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.08.007
  6. O. Jambal, T. Shigechi, G. Davaa, S. Momoki. Intern. Commun. Heat Mass Transfer, 32 (9), 1174 (2005). DOI: 10.1016/j.icheatmasstransfer.2005.07.003
  7. S. Verma, V. Gupta, S. Mukherjee, R. Gangradey, R. Srinivasan. Cryogenics, 113, (2021). DOI: 10.1016/j.cryogenics.2020.103232
  8. National Bureau of Standards. Selected Properties of Hydrogen. Engineering design data (NBS Monograph, 1981)
  9. V. Gupta, R. Gangradey, S.S. Mukherjee, S. Verma, A. Dewasi, J. Mishra, P. Panchal, P.A. Nayak. Cryogenics, 124, 103471 (2022). DOI: 10.1016/j.cryogenics.2022.103471
  10. M. Bercovier, M. Engelman. J. Comp. Phys., 36 (3), 313 (1980). DOI: 10.1016/0021-9991(80)90163-1
  11. Л.Г. Лойцянский. Механика жидкости и газа (Наука, М., 1987), с. 397
  12. I.A. Frigaard, C. Nouar. J. Non-Newtonian Fluid Mechan., 127 (1), 1 (2005). DOI: 10.1016/j.jnnfm.2005.01.003
  13. E. Mitsoulis. Rheology Rev., 135 (2007)
  14. P.S. Ravikumar, S.K. Arumugam, R. Gangradey, S. Mukherjee, K. Srinivasan, S. Sadasivan, V. Gupta, M.C. Aggarwal. J. Fusion Energy, 40 (1), 4 (2021). DOI: 10.1007/s10894-021-00297-2

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.