Вышедшие номера
Интенсификация ламинарного течения в узком микроканале с однорядными наклоненными овально-траншейными лунками
Переводная версия: 10.1134/S1063785018050061
Исаев С.А.1,2, Баранов П.А.2, Леонтьев А.И.3, Попов И.А.1
1Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева --- КАИ, Казань, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, Санкт-Петербург, Россия
3Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
Email: isaev3612@yandex.ru
Поступила в редакцию: 3 октября 2017 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2018 г.

С помощью разработанных многоблочных вычислительных технологий при Re = 103 проведены расчеты полностью развитого ламинарного течения воздуха в плоскопараллельном канале шириной 6 и высотой 1 с нанесенными на стенку однорядными наклоненными овально-траншейными лунками. Рассматривается периодическая секция канала длиной 4 с одной траншейной лункой длиной 4.5, шириной 1, углом наклона к потоку 45o при изменении глубины от 0 до 0.375. Обнаружена интенсификация ламинарного течения в ядре потока в облуненном канале при глубине траншейных лунок свыше 0.25 с увеличением максимальной скорости более чем в 1.5 раза по сравнению с максимальной скоростью потока в гладком канале.
  1. Назмеев Ю.Г. Теплообмен при ламинарном течении жидкости в дискретно-шероховатых каналах. М.: Энергоатомиздат, 1998. 371 с
  2. Дзюбенко Б.В., Кузма-Кичта Ю.А., Леонтьев А.И., Федик И.И., Холпанов Л.П. Интенсификация тепло- и массообмена на макро-, микро- и наномасштабах. М.: ЦНИИАТОМИНФОРМ, 2008. 532 с
  3. Вихревые технологии для энергетики / Под общ. ред. акад. А.И. Леонтьева. М.: Изд. дом МЭИ, 2016. 350 с
  4. Wei X.J., Joshi Y.K., Ligrani P.M. // J. Electron. Package. 2007. V. 129. N 1. P. 63--70
  5. Lee J., Lee K.-S. // Int. J. Heat Mass Transfer. 2013. V. 64. N 5. P. 444--451
  6. Xu M., Lu H., Gong L., Chai J.C., Duan X. // Int. Commun. Heat Mass Transfer. 2016. V. 76. P. 348--357
  7. Исаев С.А., Леонтьев А.И., Митяков А.В., Пышный И.А. // Инж.-физ. журн. 2003. Т. 76. N 2. С. 31--34
  8. Быстров Ю.А., Исаев С.А., Кудрявцев Н.А., Леонтьев А.И. Численное моделирование вихревой интенсификации теплообмена в пакетах труб. СПб.: Судостроение, 2005. 398 c
  9. Исаев С.А., Леонтьев А.И., Корнев Н.В., Хассель Э., Чудновский Я.П. // Теплофизика высоких температур. 2015. Т. 53. N 3. С. 390--402
  10. Исаев С.А., Леонтьев А.И., Гульцова М.Е., Попов Ю.А. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. В. 12. С. 89--96
  11. Исаев С.А., Баранов П.А., Усачов А.Е. Многоблочные вычислительные технологии в пакете VP2/3 по аэротермодинамике. Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publ., 2013. 316 с
  12. Гастелоу Дж. Аэродинамика решеток турбомашин. М.: Мир, 1987. 392 с
  13. Степанов Г.Ю. Гидродинамика решеток турбомашин. М.: Физматгиз, 1962. 512 с

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.