+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Динамические процессы в многофазных средах как основы волновых технологий

  • Автор:

    Ганиев, Олег Ривнерович

  • Шифр специальности:

    01.02.06

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2013

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    232 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПАРОВОЙ ВЗРЫВ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, МЕТАЛЛУРГИИ И ИНДУСТРИИ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ. ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ И ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА "МИКРОМАСШТАБНОГО" ПАРОВОГО ВЗРЫВА
1.1 Контакт сжиженного газа с водой - динамика пузыря, содержащего испаряющуюся каплю
1.2 Контакт расплавленного металла с водой - динамика пузыря, содержащего раскаленную частицу
1.3 Оценка величины максимального импульса, возникающего при паровом взрыве
Выводы
ГЛАВА 2. К ВОПРОСУ ОБ УДАРНОВОЛНОВОЙ НАГРУЗКЕ НА ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. УДАРНЫЕ ВОЛНЫ В ЖИДКОСТИ С ПУЗЫРЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ИСПАРЯЮЩИЕСЯ КАПЛИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА -ПОЛНОМАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ ПАРОВОГО ВЗРЫВА
2.1 Постановка задачи о распространении ударных волн в смеси жидкости и сжиженного газа. Использование квазистационарного приближения тепловой задачи
2.2 Влияние тепломасообменных процессов на волновую динамику. Отличие от "обычных" пузырьковых жидкостей. Нелинейное усиление отраженной волны
Выводы
ГЛАВА 3. ВОЛНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЦЕССАМ ФИЛЬТРАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (МАШИНОСТРОЕНИИ, НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ И Т.Д.). ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПОРИСТЫХ НАСЫЩЕННЫХ ЖИДКОСТЬЮ СРЕДАХ. ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ СРЕДЫ И ВОЛНОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ. ВЛИЯНИЕ ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕТРОГРАДНЫЙ КОНДЕНСАТ
3.1 Неоднородность пористости - одни из механизмов создания направленных потоков при волновом воздействии
3.2 Волновые механизмы движения при вынужденных нелинейных колебаниях насыщенной жидкостью пористой среды. Резонансные потоки.
3.3 Волновая очистка пористой среды от загрязнений в виде твердых частиц в порах - основа волновой технологии очистки призабойных зон
продуктивных пластов
3.4 Экспериментальные основы волновой кольматацни скважин при бурении
3.5 Ликвидация пробок ретроградного конденсата в газоконденсатных пластах с помощью волновых воздействий
3.5.1 Теоретическое исследование возникновения ретроградных газоконденсатных пробок и влияния на них волн
3.5.2. Экспериментальное моделирование нестационарных процессов в газоконденсатных пластах
ГЛАВА 4. ВОЛНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ - ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ВОЛНОВЫХ МАШИН И АППАРАТОВ. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ГЕНЕРАТОРОВ ВОЛН. ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ СМЕШЕНИЯ В ТЕЧЕНИЯХ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
4.1 Закрученные кавитирующие потоки. Научные основы мощных вихревых генераторов волн
4.1.1 Математическая постановка задачи
4.1.2 Возникновение тороидальных вихрей
4.1.3 Возникновение кавитационных зон и кавитационный механизм возбуждения колебаний
4.1.4 Механизм колебаний, обусловленный сносом и срывом тороидальных вихрей при ламинарных течениях. Обратные токи
4.1.5 Перемешивание в закрученных потоках. Оценка эффективнсти смешения
4.1.6 Гидравлическое сопротивление генераторов
4.1.7 Экспериментальные исследования генераторов
Выводы
4.2 Низкочастотные генераторы ударно-волнового типа
4.2.1 Расчет скорости контактной границы
4.2.2 Оценка скорости движения границы и силы удара падающего столба
жидкости о неподвижную преграду с учетом силы трения
4.2.3. Падение столба жидкости конечной длинны при наличии силы тяжести.
Мощные периодические удары. Отличие от формулы Н.Е.Жуковского
4.2.4 Выводы

Рис. 1.4. Эволюция во времени профиля температур в паре (сплошная линия) и сравнение с квазистационарным решением (штриховая) для соответствующих текущих значений радиуса пузыря (ао/с10= 1.1, й0=1мм, Т0=373К, 1*=21.7мс, т=1/0.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.298, запросов: 966