+
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

Численное моделирование процессов теплообмена и гидродинамики при нестационарном турбулентном течении в трубе жидкости с переменными свойствами

Численное моделирование процессов теплообмена и гидродинамики при нестационарном турбулентном течении в трубе жидкости с переменными свойствами
  • Автор:

    Чэнь Лэй

  • Шифр специальности:

    05.14.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    128 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
"вообще не проводилось, либо было проведено лишь для отдельных режимов. В этом случае остается недоказанной универсальность модели, т. Из сказанного следует, что создание методики расчета теплообмена и гидродинамики при нестационарном турбулентном течении жидкости с переменными свойствами и проведение по этой методике расчетов для различных типов зависимости физических свойств от температуры в частности, в сверхкритической области параметров состояния, является актуальной задачей. Е.П. Валуевой и В. Н. Поповым разработана модель турбулентного переноса в нестационарных условиях, достоверность которой подтверждено путем сравнения с многочисленными опытными данными. Е.П. Валуевой проведены расчеты для нестационарного турбулентного течения жидкости с постоянными свойствами в трубе, охватывающие большой диапазон режимных параметров. В данной работе анализ влияния гидродинамической нестационарности, вызванной изменением расхода во времени, на процесс теплообмена при турбулентном и переходном течении жидкости в трубе выполнен на основе достаточно общего подхода к замыканию системы уравнений Рейнольдса, который заключается в привлечении уравнений турбулентных напряжений и потоков тепла. Такой подход позволяет использовать для расчета турбулентных напряжений и потоков тепла более точные уравнения по сравнению с градиентными соотношениями. вообще не проводилось, либо было проведено лишь для отдельных режимов. В этом случае остается недоказанной универсальность модели, т. Из сказанного следует, что создание методики расчета теплообмена и гидродинамики при нестационарном турбулентном течении жидкости с переменными свойствами и проведение по этой методике расчетов для различных типов зависимости физических свойств от температуры в частности, в сверхкритической области параметров состояния, является актуальной задачей. Е.П. Валуевой и В. Н. Поповым разработана модель турбулентного переноса в нестационарных условиях, достоверность которой подтверждено путем сравнения с многочисленными опытными данными. Е.П. Валуевой проведены расчеты для нестационарного турбулентного течения жидкости с постоянными свойствами в трубе, охватывающие большой диапазон режимных параметров. В данной работе анализ влияния гидродинамической нестационарности, вызванной изменением расхода во времени, на процесс теплообмена при турбулентном и переходном течении жидкости в трубе выполнен на основе достаточно общего подхода к замыканию системы уравнений Рейнольдса, который заключается в привлечении уравнений турбулентных напряжений и потоков тепла. Такой подход позволяет использовать для расчета турбулентных напряжений и потоков тепла более точные уравнения по сравнению с градиентными соотношениями.


Расчетнотеоретическое исследование гидродинамики. Расчетнотеоретическое исследование теплообмена. Расчетнотеоретические исследования
1. Выводы. Постановка задачи. Уравнение для турбулентной вязкости 8Т. Конечноразностная схема. Расчет градиента давления. Программа расчета. С ПЕРЕМЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ. Сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными при турбулентном ускоряющемся во времени течении для капельной жидкости воды. Трудности расчетнотеоретического исследования проблемы связаны прежде всего со сложностью расчета турбулентного переноса количества движения и тепла в нестационарных условиях и необходимостью разработки эффективного численного метода решения системы нестационарных дифференциальных уравнений конвективного теплообмена. Гмодель, Кг модель в диссипация энергии турбулентности и КЬ Ьмасштаб турбуленгносги модель. Для получения удовлетворительных результатов расчета но А, Ке, КЬ моделям требуется введение спе1диально подобраштых из сопоставления с экспериментом констант и функций етенки.


Для получения удовлетворительных результатов расчета но А, Ке, КЬ моделям требуется введение спе1диально подобраштых из сопоставления с экспериментом констант и функций етенки. Во всех упомянутых выше работах сравнение с экспериментальными данными либо
вообще не проводилось, либо было проведено лишь для отдельных режимов. В этом случае остается недоказанной универсальность модели, т. Из сказанного следует, что создание методики расчета теплообмена и гидродинамики при нестационарном турбулентном течении жидкости с переменными свойствами и проведение по этой методике расчетов для различных типов зависимости физических свойств от температуры в частности, в сверхкритической области параметров состояния, является актуальной задачей. Е.П. Валуевой и В. Н. Поповым разработана модель турбулентного переноса в нестационарных условиях, достоверность которой подтверждено путем сравнения с многочисленными опытными данными. Е.П. Валуевой проведены расчеты для нестационарного турбулентного течения жидкости с постоянными свойствами в трубе, охватывающие большой диапазон режимных параметров. В данной работе анализ влияния гидродинамической нестационарности, вызванной изменением расхода во времени, на процесс теплообмена при турбулентном и переходном течении жидкости в трубе выполнен на основе достаточно общего подхода к замыканию системы уравнений Рейнольдса, который заключается в привлечении уравнений турбулентных напряжений и потоков тепла. Такой подход позволяет использовать для расчета турбулентных напряжений и потоков тепла более точные уравнения по сравнению с градиентными соотношениями.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.746, запросов: 966