Численное моделирование сопряженного теплопереноса в замкнутой прямоугольной области в условиях радиационного подвода теплоты к горизонтальной и вертикальным поверхностям ограждающих конструкций; Инженерно-физический журнал; Т. 88, № 1

Bibliographische Detailangaben
Parent link:Инженерно-физический журнал=Journal of Engineering Physics and Thermophysics.— , 1958-
Т. 88, № 1.— 2015.— [С. 165-174]
1. Verfasser: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Körperschaft: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Кафедра теоретической и промышленной теплотехники (ТПТ)
Weitere Verfasser: Нагорнова Т. А. Татьяна Александровна, Ни А. Э. Александр Эдуардович
Zusammenfassung:Заглавие с экрана
Проведено математическое моделирование нестационарного кондуктивно-конвективного теплопереноса в замкнутой прямоугольной области в сопряженной постановке с локальным источником тепловыделения (газо вый инфракрасный излучатель). Рассмотрено четыре варианта возможного описания распределения лучистой энергии по внутренним поверхностям ограждающих конструкций. В результате численного моделирования получены дифференциальные (поля температур и функции тока) и интегральные (средние числа Нуссельта) характеристики теплопереноса. Показано влияние распределения потока излучения на интенсивность тепло переноса.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Sprache:Russisch
Veröffentlicht: 2015
Schlagworte:
Online-Zugang:http://elibrary.ru/item.asp?id=22910017
Format: xMaterials Elektronisch Buchkapitel
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=640607
Beschreibung
Zusammenfassung:Заглавие с экрана
Проведено математическое моделирование нестационарного кондуктивно-конвективного теплопереноса в замкнутой прямоугольной области в сопряженной постановке с локальным источником тепловыделения (газо вый инфракрасный излучатель). Рассмотрено четыре варианта возможного описания распределения лучистой энергии по внутренним поверхностям ограждающих конструкций. В результате численного моделирования получены дифференциальные (поля температур и функции тока) и интегральные (средние числа Нуссельта) характеристики теплопереноса. Показано влияние распределения потока излучения на интенсивность тепло переноса.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса