Аннотация:
В рамках гидродинамической теории кризисов кипения изучено влияние нормальных вибраций плоского горизонтального нагревателя на второй кризис кипения. Критический тепловой поток оценивается по характеристикам роста наиболее опасных возмущений, разрушающих межфазную поверхность жидкость – пар. Установлено, что по мере роста интенсивности вибраций разрушение межфазной поверхности может происходить либо вследствие неустойчивости Рэлея–Тейлора, либо за счет параметрически возбуждаемых возмущений с длинами волн, соответствующими резонансным зонам. Показано, что в области параметров, где наиболее опасна параметрическая неустойчивость в первой резонансной зоне, можно добиться значительного уменьшения критического теплового потока по сравнению со значением, соответствующим случаю, когда вибрации отсутствуют. При дальнейшем росте интенсивности вибраций критический тепловой поток в целом увеличивается. Немонотонный характер зависимости критического теплового потока от интенсивности вибраций позоляет эффективно управлять им, увеличивая или уменьшая его значение по сравнению со значением, соответствующим случаю отсутствия вибраций.
Ключевые слова:
второй кризис кипения, вибрации, управление процессом кипения.
Поступила в редакцию: 14.02.2005 Принята в печать: 02.09.2005
Образец цитирования:
В. В. Коновалов, Т. П. Любимова, Д. В. Любимов, “Влияние нормальных вибраций плоского горизонтального нагревателя на второй кризис кипения”, Прикл. мех. техн. физ., 47:4 (2006), 88–97; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 47:4 (2006), 534–541
Vladimir Konovalov, “Stability of the Liquid-Vapor Interface under the Combined Influence of Normal Vibrations and an Electric Field”, FDMP, 20:11 (2024), 2541
V.V. Konovalov, T.P. Lyubimova, “The effect of natural convection in a liquid layer and the thermal inhomogeneity of vapor on the stability of a vapor film on a flat horizontal heater”, International Journal of Heat and Mass Transfer, 117 (2018), 107
E. I. Eid, M. E. Gomaa, “Influence of vibration in enhancement of heat transfer rates from thin plannar fins”, Heat Mass Transfer, 45:6 (2009), 713