Математическое моделирование режимов плавления в квадратной полости с локальным источником энергии; Теплофизика и аэромеханика; Т. 23, № 4
| Parent link: | Теплофизика и аэромеханика: международный журнал/ Институт теплофизики СО РАН.— , 1994- Т. 23, № 4.— 2016.— [С. 577-590] |
|---|---|
| Автор: | Бондарева Н. С. Надежда Сергеевна |
| Співавтори: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Энергетический институт Кафедра автоматизации теплоэнергетических процессов, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Энергетический институт Кафедра атомных и тепловых электростанций |
| Інші автори: | Шеремет М. А. Михаил Александрович |
| Резюме: | Заглавие с экрана Проведен численный анализ нестационарных режимов плавления материала внутри замкнутой полости при наличии локального источника энергии. Математическая модель, сформулированная в безразмерных преобразованных переменных "функция тока-завихренность-температура", реализована численно методом конечных разностей. Детально изучено влияние чисел Рэлея 4x105 Ra 5x107 и Стефана 2,21 ? Ste 5,53, на распределения скорости, температуры и локального числа Нуссельта вдоль поверхности источника энергии в различные моменты времени. Установлены нестационарные эффекты рассматриваемого процесса, проявляющиеся при высоких значениях числа Рэлея. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
2016
|
| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | http://elibrary.ru/item.asp?id=26464640 http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=168285&ARTICLE_ID=168293 |
| Формат: | Електронний ресурс Частина з книги |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=650679 |
Схожі ресурси
Влияние однородного магнитного поля на ламинарные режимы естественной конвекции в замкнутом объеме; Теплофизика и аэромеханика; Т. 22, № 2
за авторством: Бондарева Н. С.
Опубліковано: (2015)
за авторством: Бондарева Н. С.
Опубліковано: (2015)
Численный анализ термогравитационной турбулентной конвекции в замкнутой прямоугольной области с радиационным источником энергии; Теплофизика и аэромеханика; Т. 23, № 3
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2016)
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2016)
Численный анализ сопряженной термогравитационной конвекции и теплового поверхностного излучения в замкнутом кубе, заполненном диатермичной средой; Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки; Т. 2
за авторством: Мартюшев С. Г. Семен Григорьевич
Опубліковано: (2014)
за авторством: Мартюшев С. Г. Семен Григорьевич
Опубліковано: (2014)
Влияние пористой вставки на нестационарные режимы сопряженной естественной конвекции в вертикальном цилиндре (модель Дарси-Буссинеска); Перспективы развития фундаментальных наук
за авторством: Трифонова Т. А.
Опубліковано: (2013)
за авторством: Трифонова Т. А.
Опубліковано: (2013)
Математическое моделирование сложного теплопереноса в замкнутой прямоугольной области; Теплофизика и аэромеханика; Т. 16, № 1
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2009)
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2009)
Flow and heat transfer evolution of PCM due to natural convection melting in a square cavity with a local heater; International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 134
за авторством: Bondareva N. S. Nadezhda Sergeevna
Опубліковано: (2017)
за авторством: Bondareva N. S. Nadezhda Sergeevna
Опубліковано: (2017)
Верификация модели остывания расплпва при тяжелой аварии рекктора с помощью программы SANPSON; Атомная техника за рубежом; № 2
за авторством: Уджита Х.
Опубліковано: (2002)
за авторством: Уджита Х.
Опубліковано: (2002)
Численный анализ конвективно-радиационного теплопереноса в замкнутой воздушной полости с локальным источником энергии; Компьютерные исследования и моделирование; Т. 6, № 3
за авторством: Мартюшев С. Г. Семен Григорьевич
Опубліковано: (2014)
за авторством: Мартюшев С. Г. Семен Григорьевич
Опубліковано: (2014)
Mathematical simulation of melting inside a square cavity with a local heat source; Thermophysics and Aeromechanics; Vol. 23, iss. 4
за авторством: Bondareva N. S. Nadezhda Sergeevna
Опубліковано: (2016)
за авторством: Bondareva N. S. Nadezhda Sergeevna
Опубліковано: (2016)
Метод конечных элементов Галеркина в задачах конвекции учебно-методическое пособие
за авторством: Ермолаев И. А.
Опубліковано: (Саратов, СГУ, 2020)
за авторством: Ермолаев И. А.
Опубліковано: (Саратов, СГУ, 2020)
Естественной конвекции и поверхностного излучения в замкнутой полости с локальным источником энергии; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
за авторством: Мирошниченко И. В.
Опубліковано: (2014)
за авторством: Мирошниченко И. В.
Опубліковано: (2014)
Анализ свободноконвективных режимов теплопереноса в технологических системах цилиндрической формы; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 317, № 4: Энергетика
за авторством: Шеремет М. А. Михаил Александрович
Опубліковано: (2010)
за авторством: Шеремет М. А. Михаил Александрович
Опубліковано: (2010)
Effect of inclined magnetic field on natural convection melting in a square cavity with a local heat source; Journal of Magnetism and Magnetic Materials; Vol. 419
за авторством: Bondareva N. S. Nadezhda Sergeevna
Опубліковано: (2016)
за авторством: Bondareva N. S. Nadezhda Sergeevna
Опубліковано: (2016)
Численные методы в задачах теплообмена: пер. с англ.
за авторством: Ши Д. Дяньмо
Опубліковано: (Москва, Мир, 1988)
за авторством: Ши Д. Дяньмо
Опубліковано: (Москва, Мир, 1988)
Смешанная конвекция в прямоугольной области с локальными источниками ввода и вывода массы в условиях неоднородного теплообмена; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 5
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2006)
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2006)
Моделирование нестационарного теплопереноса в замкнутой области с локальным источником тепловыделения; Теплофизика и аэромеханика; Т. 12, № 2
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2005)
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2005)
Особенности развития естественной конвекции в вертикальных прослойках; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
за авторством: Юдакова E. E.
Опубліковано: (2022)
за авторством: Юдакова E. E.
Опубліковано: (2022)
Natural Convection Coupled with Thermal Radiation in a Square Porous Cavity Having a Heated Plate Inside; Transport in Porous Media; Vol. 114, iss. 3
за авторством: Sivaraj C.
Опубліковано: (2016)
за авторством: Sivaraj C.
Опубліковано: (2016)
MHD natural convection in a partially open trapezoidal cavity filled with a nanofluid; International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 119
Опубліковано: (2016)
Опубліковано: (2016)
Numerical analysis of thermogravitational turbulent convection in a closed rectangular region with radiation source of energy; Thermophysics and Aeromechanics; Vol. 23, iss. 3
за авторством: Kuznetsov G. V. Geny Vladimirovich
Опубліковано: (2016)
за авторством: Kuznetsov G. V. Geny Vladimirovich
Опубліковано: (2016)
Heatline visualization of natural convection in a thick walled open cavity filled with a nanofluid; International Journal of Heat and Mass Transfer; Vol. 109
Опубліковано: (2017)
Опубліковано: (2017)
Процессы теплового переноса: пер. с англ.
за авторством: Босворт Р. Ч. Л.
Опубліковано: (Москва, Гостехиздат, 1957)
за авторством: Босворт Р. Ч. Л.
Опубліковано: (Москва, Гостехиздат, 1957)
Конвективно-радиационный теплообмен во вращающейся полости с локальным тепловыделяющим элементом; Интеллектуальные энергосистемы; Т. 1
за авторством: Михайленко С. А.
Опубліковано: (2017)
за авторством: Михайленко С. А.
Опубліковано: (2017)
Radiation effect on conjugate turbulent natural convection in a cavity with a discrete heater; Applied Mathematics and Computation; Vol. 321
за авторством: Miroshnichenko I. V.
Опубліковано: (2018)
за авторством: Miroshnichenko I. V.
Опубліковано: (2018)
Numerical Simulation of Temperature Instabilities over the Thermosyphon Top Cover; AIP Conference Proceedings; Vol. 2212 : Thermophysical Basis of Energy Technologies (TBET 2019)
за авторством: Ponomarev K. O. Konstantin Olegovich
Опубліковано: (2020)
за авторством: Ponomarev K. O. Konstantin Olegovich
Опубліковано: (2020)
Theoretical substantiation choice of "comfortable" air temperature in industrial premises; MATEC Web of Conferences; Vol. 92 : Thermophysical Basis of Energy Technologies (TBET-2016)
за авторством: Ulchiekov M. A. Mikhail
Опубліковано: (2017)
за авторством: Ulchiekov M. A. Mikhail
Опубліковано: (2017)
Численный анализ естественной конвекции кориума в условиях внутрикорпусной локализации с учетом переменного тепловыделения; Компьютерные исследования и моделирование; Т. 13, № 4
за авторством: Кудров А. И. Александр Иванович
Опубліковано: (2021)
за авторством: Кудров А. И. Александр Иванович
Опубліковано: (2021)
Математическое моделирование нестационарных режимов естественной конвекции магнитной жидкости в замкнутой области; Высокие технологии в современной науке и технике; Т. 2
за авторством: Бондарева Н. С.
Опубліковано: (2013)
за авторством: Бондарева Н. С.
Опубліковано: (2013)
Численный анализ сопряженной естественной конвекции кориума в полуцилиндрической полости; Бутаковские чтения
за авторством: Лазаренко А. О.
Опубліковано: (2021)
за авторством: Лазаренко А. О.
Опубліковано: (2021)
Естественная конвекция неньютоновской жидкости в замкнутой полости; Молодежь и современные информационные технологии
за авторством: Бондаренко Д. С.
Опубліковано: (2018)
за авторством: Бондаренко Д. С.
Опубліковано: (2018)
Естественная конвекция в замкнутой горизонтальной полости с волнистой стенкой; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
за авторством: Павленко Н. С.
Опубліковано: (2022)
за авторством: Павленко Н. С.
Опубліковано: (2022)
Численное исследование сопряжённой естественной конвекции в замкнутых областях с локальными источниками энергии различных форм решёточным методом Больцмана; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
за авторством: Гибанов Н. С.
Опубліковано: (2021)
за авторством: Гибанов Н. С.
Опубліковано: (2021)
Регуляризация в задачах естественной конвекции степенной неньютоновской жидкости внутри дифференциально-обогреваемой полости; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
за авторством: Лоенко Д. С.
Опубліковано: (2021)
за авторством: Лоенко Д. С.
Опубліковано: (2021)
Влияние числа Прандтля на естественную конвекцию тепловыделяющей жидкости в полуцилиндрической полости в условиях переменной вязкости; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
за авторством: Кудров А. И. Александр Иванович
Опубліковано: (2022)
за авторством: Кудров А. И. Александр Иванович
Опубліковано: (2022)
Определение показателя конвективной устойчивости воздуха в стволах при нулевом режиме вентиляции рудника; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 336, № 4
за авторством: Шалимов А. В. Андрей Владимирович
Опубліковано: (2025)
за авторством: Шалимов А. В. Андрей Владимирович
Опубліковано: (2025)
Измерение температуропроводности и теплопроводности металлов вблизи точки плавления; Приборы и техника эксперимента; № 1
за авторством: Загребин Л. Д.
Опубліковано: (2003)
за авторством: Загребин Л. Д.
Опубліковано: (2003)
Исследование процесса плавления меди с учетом конвекции; Технологии Microsoft в теории и практике программирования
за авторством: Чан Ми Ким Ан
Опубліковано: (2015)
за авторством: Чан Ми Ким Ан
Опубліковано: (2015)
Основы теории конвективного теплообмена в однородной среде: учебное пособие
за авторством: Темирбаев Д. Ж. Дюсембы Жусупович
Опубліковано: (Алма-Ата, [Б. и.], 1978)
за авторством: Темирбаев Д. Ж. Дюсембы Жусупович
Опубліковано: (Алма-Ата, [Б. и.], 1978)
Влияние внутреннего теплопроводного блока на интенсивность естественной конвекции в замкнутой дифференциально-обогреваемой полости; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 3 : Математика
за авторством: Шулепова Е. В.
Опубліковано: (2022)
за авторством: Шулепова Е. В.
Опубліковано: (2022)
Естественная конвекция в замкнутом параллелепипеде при наличии локального источника энергии; Прикладная механика и техническая физика; Т. 54, № 4 (320)
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2013)
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2013)
Схожі ресурси
-
Влияние однородного магнитного поля на ламинарные режимы естественной конвекции в замкнутом объеме; Теплофизика и аэромеханика; Т. 22, № 2
за авторством: Бондарева Н. С.
Опубліковано: (2015) -
Численный анализ термогравитационной турбулентной конвекции в замкнутой прямоугольной области с радиационным источником энергии; Теплофизика и аэромеханика; Т. 23, № 3
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2016) -
Численный анализ сопряженной термогравитационной конвекции и теплового поверхностного излучения в замкнутом кубе, заполненном диатермичной средой; Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки; Т. 2
за авторством: Мартюшев С. Г. Семен Григорьевич
Опубліковано: (2014) -
Влияние пористой вставки на нестационарные режимы сопряженной естественной конвекции в вертикальном цилиндре (модель Дарси-Буссинеска); Перспективы развития фундаментальных наук
за авторством: Трифонова Т. А.
Опубліковано: (2013) -
Математическое моделирование сложного теплопереноса в замкнутой прямоугольной области; Теплофизика и аэромеханика; Т. 16, № 1
за авторством: Кузнецов Г. В. Гений Владимирович
Опубліковано: (2009)