Численный анализ конвективно-радиационного теплопереноса в замкнутой воздушной полости с локальным источником энергии; Компьютерные исследования и моделирование; Т. 6, № 3

Podrobná bibliografie
Parent link:Компьютерные исследования и моделирование: научный журнал.— , 2009-
Т. 6, № 3.— 2014.— [С. 383-396]
Hlavní autor: Мартюшев С. Г. Семен Григорьевич
Korporativní autor: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Энергетический институт Кафедра атомных и тепловых электростанций
Další autoři: Шеремет М. А. Михаил Александрович
Shrnutí:Заглавие с экрана
Проведено математическое моделирование естественной конвекции и теплового излучения в квадратной замкнутой воздушной полости с изотермическими вертикальными стенками при наличии локального источника энергии постоянной температуры. Математическая модель построена в безразмерных переменных «функция тока - завихренность скорости - температура» в приближении Буссинеска и с учетом диатермичности воздушной среды. Получены распределения изолиний функции тока и температуры в широком диапазоне изменения определяющих параметров: число Рэлея 10^3 <= Ra <= 10^6, приведенная степень черноты ограждающих стенок 0 <= epsilon < 1, отношение длины источника энергии к размеру полости 0.2 <= l/L <= 0.6 и время 0 <= tau <= 100. Установлены корреляционные соотношения для интегрального коэффициента теплообмена в зависимости от Ra, epsilon и l/L.
Mathematical simulation of natural convection and surface radiation in a square air enclosure having isothermal vertical walls with a local heat source of constant temperature has been carried out. Mathematical model has been formulated on the basis of the dimensionless variables such as stream function, vorticity and temperature by using the Boussinesq approximation and diathermancy of air. Distributions of streamlines and isotherms reflecting an effect of Rayleigh number 10^3 <= Ra <= 10^6, surface emissivity 0 <=epsilon < 1, ratio between the length of heat source and the size of enclosure 0.2 <= l/L <= 0.6 and dimensionless time 0 <= tau <= 100 on fluid flow and heat transfer have been obtained. Correlations for the average heat transfer coefficient in dependence on Ra, epsilon and l/L have been ascertained.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Jazyk:ruština
Vydáno: 2014
Témata:
On-line přístup:http://crm.ics.org.ru/journal/article/2153/
http://elibrary.ru/item.asp?id=21785780
Médium: Elektronický zdroj Kapitola
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=648926
Popis
Shrnutí:Заглавие с экрана
Проведено математическое моделирование естественной конвекции и теплового излучения в квадратной замкнутой воздушной полости с изотермическими вертикальными стенками при наличии локального источника энергии постоянной температуры. Математическая модель построена в безразмерных переменных «функция тока - завихренность скорости - температура» в приближении Буссинеска и с учетом диатермичности воздушной среды. Получены распределения изолиний функции тока и температуры в широком диапазоне изменения определяющих параметров: число Рэлея 10^3 <= Ra <= 10^6, приведенная степень черноты ограждающих стенок 0 <= epsilon < 1, отношение длины источника энергии к размеру полости 0.2 <= l/L <= 0.6 и время 0 <= tau <= 100. Установлены корреляционные соотношения для интегрального коэффициента теплообмена в зависимости от Ra, epsilon и l/L.
Mathematical simulation of natural convection and surface radiation in a square air enclosure having isothermal vertical walls with a local heat source of constant temperature has been carried out. Mathematical model has been formulated on the basis of the dimensionless variables such as stream function, vorticity and temperature by using the Boussinesq approximation and diathermancy of air. Distributions of streamlines and isotherms reflecting an effect of Rayleigh number 10^3 <= Ra <= 10^6, surface emissivity 0 <=epsilon < 1, ratio between the length of heat source and the size of enclosure 0.2 <= l/L <= 0.6 and dimensionless time 0 <= tau <= 100 on fluid flow and heat transfer have been obtained. Correlations for the average heat transfer coefficient in dependence on Ra, epsilon and l/L have been ascertained.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса