Вышедшие номера
Интенсификация теплообмена в наклонной канавке типа бумеранг на нагретой стенке канала при ориентированной по потоку концевой части
Russian Science Foundation, 22-19-00056 (experiments)
Russian Science Foundation, 23-19-00083 (calculations)
Исаев С.А.1,2, Никущенко Д.В.1, Попов И.А.3, Миронов А.А.3, Клюс А.А.4, Судаков А.Г.4
1Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А.Новикова, Санкт-Петербург, Россия
3Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева --- КАИ, Казань, Россия
4Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, Санкт-Петербург, Россия
Email: isaev3612@yandex.ru
Поступила в редакцию: 6 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 25 июня 2024 г.
Принята к печати: 25 июня 2024 г.
Выставление онлайн: 8 октября 2024 г.

Аномальная интенсификация отрывного турбулентного течения и теплообмена в наклонных прямолинейных канавках на стенке канала и пластины характеризуется ослаблением вихревых структур и угнетением теплообмена в концевой части канавки. Установлено, что излом концевого участка канавки с ориентацией по потоку в канале при его оптимальной относительной длине приводит к проникновению интенсивного закрученного потока в концевую зону канавки и интенсифицирует теплообмен в ней. Относительная теплоотдача от поверхности внутри такой канавки типа бумеранг возрастает в 1.2 раза по сравнению со случаем прямой наклонной канавки. Ключевые слова: отрывное течение, узкий канал, наклонная канавка типа бумеранг, интенсификация, численное моделирование.
  1. S. Rashidi, F. Hormozi, B. Sunden, O. Mahian, Appl. Energy, 259, 1491 (2019). DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.04.168
  2. Y. Rao, B. Li, Y. Feng, Exp. Therm. Fluid Sci., 61, 201 (2015). DOI: 10.1016/j.expthermflusci.2014.10.030
  3. Y. Chen, Y.T. Chew, B.C. Khoo, Int. J. Heat Mass Transfer, 55, 8100 (2012). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.08.043
  4. C.N. Jordan, L.M. Wright, J. Turbomach., 135, 011028 (2013). DOI: 10.1115/1.4006422
  5. P. Zhang, Y. Rao, P.M. Ligrani, Int. J. Therm. Sci., 177, 107581 (2022). DOI: 10.1016/j.ijthermalsci.2022.107581
  6. S.A. Isaev, M.S. Gritckevich, A.I. Leontiev, O.O. Milman, D.V. Nikushchenko, Int. J. Heat Mass Transfer, 145, 118737 (2019). DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118737
  7. S.A. Isaev, Fluid Dyn., 57 (5), 558 (2022). DOI: 10.1134/S0015462822050081
  8. С.А. Исаев, С.В. Гувернюк, Д.В. Никущенко, А.Г. Судаков, А.А. Синявин, Е.Б. Дубко, Письма в ЖТФ, 49 (15), 39 (2023). DOI: 10.21883/PJTF.2023.15.55863.19560 [S.A. Isaev, S.V. Guvernyuk, D.V. Nikushchenko, A.G. Sudakov, A.A. Sinyavin, E.B. Dubko, Tech. Phys. Lett., 49 (8), 33 (2023). DOI: 10.61011/TPL.2023.08.56684.19560]
  9. S.A. Isaev, S.Z. Sapozhnikov, D.V. Nikushchenko, V.Yu. Mityakov, V.V. Seroshtanov, E.B. Dubko, Fluid Dyn., 59 (1), 45 (2024). DOI: 10.1134/S0015462823602310
  10. M.A. Zubin, A.F. Zubkov, Fluid Dyn., 57 (1), 77 (2022). DOI: 10.1134/S0015462822010128
  11. S.A. Isaev, A.G. Sudakov, D.V. Nikushchenko, V.B. Kharchenko, L.P. Iunakov, Fluid Dyn., 58 (6), 1004 (2023). DOI: 10.1134/S0015462823601304

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.