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.
- Е.П. Кошевой, А.В. Гукасян, В.С. Косачев. Вестник ВГУИТ, (2018)
- А.В. Гукасян. ХИПС, (2018)
- А.В. Гукасян. Вестник ВГУИТ, (2018)
- И.В. Виняр, А.Я. Лукин. ЖТФ, 70 (1), 107 (2000). [I.V. Vinyar, A.Ya. Lukin. Tech. Phys., 45 (1), 107 (2000).]
- S. Mukherjee, A.K. Gupta, R.P. Chhabra. Intern. J. Heat Mass Transfer, 104, 112 (2016). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.08.007
- 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
- S. Verma, V. Gupta, S. Mukherjee, R. Gangradey, R. Srinivasan. Cryogenics, 113, (2021). DOI: 10.1016/j.cryogenics.2020.103232
- National Bureau of Standards. Selected Properties of Hydrogen. Engineering design data (NBS Monograph, 1981)
- 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
- M. Bercovier, M. Engelman. J. Comp. Phys., 36 (3), 313 (1980). DOI: 10.1016/0021-9991(80)90163-1
- Л.Г. Лойцянский. Механика жидкости и газа (Наука, М., 1987), с. 397
- I.A. Frigaard, C. Nouar. J. Non-Newtonian Fluid Mechan., 127 (1), 1 (2005). DOI: 10.1016/j.jnnfm.2005.01.003
- E. Mitsoulis. Rheology Rev., 135 (2007)
- 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.