Вышедшие номера
Анализ концентрации температурных напряжений при прогреве плоской поверхности за счет конденсации водяного пара
Конторович Т.С.1, Радин Ю.А.1, Ольховский А.В.1
1ПАО Мосэнерго, Москва, Россия
Email: kontorovich_ts@mail.ru, olhovskij_av@crmz.su
Поступила в редакцию: 11 сентября 2023 г.
В окончательной редакции: 11 декабря 2023 г.
Принята к печати: 22 января 2024 г.
Выставление онлайн: 21 марта 2024 г.

Конденсация водяного пара на начальной стадии происходит в форме отдельных капель, образующихся в центрах конденсации на твердой поверхности, так называемая капельная конденсация, или в виде сплошной пленки жидкости на поверхности - пленочная конденсация. В подавляющем большинстве случаев предметом исследований являются процессы теплообмена, сопровождающие это явление. Работа посвящена анализу термонапряженного состояния прогреваемого за счет конденсации водяного пара твердого тела, на поверхности которого на начальной стадии прогрева произошло образование капель. Этот процесс сопровождался возрастанием температурных напряжений, которые при капельной конденсации достигают локального максимума на границе капли и могут характеризоваться коэффициентом концентрации, используемым авторами по аналогии с коэффициентом концентрации температурных или механических напряжений в механике твердого тела. Ключевые слова: коэффициент концентрации напряжений, капля, термические напряжения, капельная конденсация, пленочная конденсация.
  1. В.П. Исаченко. Теплообмен при конденсации (Энергия, М., 1977)
  2. С.П. Тимошенко, Дж. Гудьер. Теория упругости (Наука, М., 1979)
  3. Ю.А. Радин. Надежность и безопасность энергетики, 15 (1), 4 (2022)
  4. Е.Р. Плоткин, А.Ш. Лейзерович. Пусковые режимы паровых турбин энергоблоков (Энергия, М., 1980)
  5. СО153-34.25.512 (СПО ОРГРЭС, М., 1975)
  6. РД 153-34.1-25.507-97 (СПО ОРГРЭС, М., 1999)
  7. Ю.А. Радин, Т.С. Конторович. Теплоэнергетика, 1, 69 (2021). DOI: 10.1134/S0040363621010161 [Yu.A. Radin, T.S. Kontorovich. Thermal Engineering, 68 (1), 59 (2021). https://doi.org/10.1134/S004060152101016X]
  8. Basant Singh Sikarwar, Sameer Khandekar, К. Muralidhar. S\=adhan\=a, 38 (6), 1135 (2013). https://www.ias.ac.in/article/fulltext/sadh/038/06/1135-1171
  9. М.А. Михеев, И.М. Михеева. Основы теплопередачи (Энергия, М., 1977)
  10. И.Э. Келлер, Д.С. Петухов. Критерии прочности и пластичности: уч. пособие (ПНИПУ, Пермь, 2020)
  11. В.И. Гомболевский, Ю.А. Радин, Ю.В. Нестеров, В.В. Крашенинников. Труды ЦКТИ, 285, 213 (2002)
  12. А.А. Александров, Б.А. Григорьев. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара (Изд-во МЭИ, М., 1999)

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.