+
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

Модернизация теплотехнического оборудования на основе методов математического моделирования

Модернизация теплотехнического оборудования на основе методов математического моделирования
  • Автор:

    Федяев, Владимир Леонидович

  • Шифр специальности:

    05.13.18

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2001

  • Место защиты:

    Казань

  • Количество страниц:

    415 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    250 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
"4. Глава 6. Результаты расчета потоков вязкой жидкости вблизи волнообразно деформируемых поверхностей . Глава 7. Основные тенденции совершенствования градирен. Глава 8. Моделирование аэродинамических потоков. Глава 9. Оценка эффективности работы градирен СК с разными системами охлаждения воды. Интенсификация тепломассообмена, применение воздухонаправляющих щитов. Глава . Устройства для конденсации паров воды в градирнях. V, на соответствующие оси координат ст истинное среднее давление, р сдвиговая вязкость. С другой стороны, соотношения 1. Исходя из закона Лундгрена 1. А V V коэффициент фильтрации, В параметр, обусловленный вязкостью жидкости. Ч2ц ац. Здесь V Вер коэффициент эффективной вязкости, а коэффициент трения. Необходимо отметить, что параметры у и а могут, вообще говоря, зависеть от скорости потока. Видно также, что если , В О, а 0, а ч, о заменить на ур то уравнения 1. НавьеСтокса. Таким образом, необходимо проинтегрировать уравнения 1. Сделать это в общем случае не представляется возможным, поэтому производится ряд упрощений. Предполагается, что и а постоянны, течение жидкости двумерно. В направлении касательной т и нормали п вводятся координаты г, рис. Рис. V. Ч. 4. Глава 6. Результаты расчета потоков вязкой жидкости вблизи волнообразно деформируемых поверхностей . Глава 7. Основные тенденции совершенствования градирен. Глава 8. Моделирование аэродинамических потоков. Глава 9. Оценка эффективности работы градирен СК с разными системами охлаждения воды. Интенсификация тепломассообмена, применение воздухонаправляющих щитов. Глава . Устройства для конденсации паров воды в градирнях. V, на соответствующие оси координат ст истинное среднее давление, р сдвиговая вязкость. С другой стороны, соотношения 1. Исходя из закона Лундгрена 1. А V V коэффициент фильтрации, В параметр, обусловленный вязкостью жидкости. Ч2ц ац. Здесь V Вер коэффициент эффективной вязкости, а коэффициент трения. Необходимо отметить, что параметры у и а могут, вообще говоря, зависеть от скорости потока. Видно также, что если , В О, а 0, а ч, о заменить на ур то уравнения 1. НавьеСтокса. Таким образом, необходимо проинтегрировать уравнения 1. Сделать это в общем случае не представляется возможным, поэтому производится ряд упрощений. Предполагается, что и а постоянны, течение жидкости двумерно. В направлении касательной т и нормали п вводятся координаты г, рис. Рис. V. Ч.


Введение. Глава 1. Волновые насосы. Электродуговые печи ЭДП. Глава 2. Движение газообразных и жидких сред. Фильтрация. Глава 3. Метод анализа размерностей. Аналитические решения. Глава 4. Обзор теоретических результатов. Общая формулировка задачи. Глава 5. Результаты решения задач и анализ полученных данных
4. Глава 6. Результаты расчета потоков вязкой жидкости вблизи волнообразно деформируемых поверхностей . Глава 7. Основные тенденции совершенствования градирен. Глава 8. Моделирование аэродинамических потоков. Глава 9. Оценка эффективности работы градирен СК с разными системами охлаждения воды. Интенсификация тепломассообмена, применение воздухонаправляющих щитов. Глава . Устройства для конденсации паров воды в градирнях. V, на соответствующие оси координат ст истинное среднее давление, р сдвиговая вязкость. С другой стороны, соотношения 1. Исходя из закона Лундгрена 1. А V V коэффициент фильтрации, В параметр, обусловленный вязкостью жидкости. Ч2ц ац. Здесь V Вер коэффициент эффективной вязкости, а коэффициент трения.


Введение. Глава 1. Волновые насосы. Электродуговые печи ЭДП. Глава 2. Движение газообразных и жидких сред. Фильтрация. Глава 3. Метод анализа размерностей. Аналитические решения. Глава 4. Обзор теоретических результатов. Общая формулировка задачи. Глава 5. Результаты решения задач и анализ полученных данных
4. Глава 6. Результаты расчета потоков вязкой жидкости вблизи волнообразно деформируемых поверхностей . Глава 7. Основные тенденции совершенствования градирен. Глава 8. Моделирование аэродинамических потоков. Глава 9. Оценка эффективности работы градирен СК с разными системами охлаждения воды. Интенсификация тепломассообмена, применение воздухонаправляющих щитов. Глава . Устройства для конденсации паров воды в градирнях. V, на соответствующие оси координат ст истинное среднее давление, р сдвиговая вязкость. С другой стороны, соотношения 1. Исходя из закона Лундгрена 1. А V V коэффициент фильтрации, В параметр, обусловленный вязкостью жидкости. Ч2ц ац. Здесь V Вер коэффициент эффективной вязкости, а коэффициент трения. Необходимо отметить, что параметры у и а могут, вообще говоря, зависеть от скорости потока. Видно также, что если , В О, а 0, а ч, о заменить на ур то уравнения 1. НавьеСтокса. Таким образом, необходимо проинтегрировать уравнения 1. Сделать это в общем случае не представляется возможным, поэтому производится ряд упрощений. Предполагается, что и а постоянны, течение жидкости двумерно. В направлении касательной т и нормали п вводятся координаты г, рис. Рис. V. Ч.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.973, запросов: 966