Теплофизика высоких температур
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ТВТ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теплофизика высоких температур, 2014, том 52, выпуск 1, страницы 14–21
DOI: https://doi.org/10.7868/S0040364414010062
(Mi tvt2)
 

Эта публикация цитируется в 23 научных статьях (всего в 23 статьях)

Исследование плазмы

Исследование путей повышения эффективности газодинамического энергоразделения

С. А. Бурцев

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Москва
Список литературы:
Аннотация: Работа посвящена исследованию путей повышения эффективности газодинамического энергоразделения в трубе Леонтьева. Показано, что на величину энергоразделения наибольшее влияние оказывает значение коэффициента восстановления температуры r, зависящее от числа Прандтля Pr. Выполненный анализ показал, что для газов с Pr0.7 наиболее перспективными путями повышения эффективности являются конденсация части рабочего тела и использование регулярного рельефа, нанесенного на стенку сверхзвукового канала трубы Леонтьева. Выполнены модификация расчетной методики и ее верификация по экспериментальным данным, полученным на природном газе. Приведены результаты численного моделирования, показавшие перспективность использования регулярного рельефа (лунок) в данном классе устройств.
Поступила в редакцию: 22.02.2013
Англоязычная версия:
High Temperature, 2014, Volume 52, Issue 1, Pages 12–18
DOI: https://doi.org/10.1134/S0018151X14010064
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 536.24
Образец цитирования: С. А. Бурцев, “Исследование путей повышения эффективности газодинамического энергоразделения”, ТВТ, 52:1 (2014), 14–21; High Temperature, 52:1 (2014), 12–18
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Bur14}
\by С.~А.~Бурцев
\paper Исследование путей повышения эффективности газодинамического энергоразделения
\jour ТВТ
\yr 2014
\vol 52
\issue 1
\pages 14--21
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt2}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364414010062}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20991795}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2014
\vol 52
\issue 1
\pages 12--18
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X14010064}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000331653600002}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21866594}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84894616729}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt2
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v52/i1/p14
  • Эта публикация цитируется в следующих 23 статьяx:
    1. A. I. Leontiev, V. G. Lushchik, M. S. Makarova, “TURBULENT BOUNDARY LAYER ON A PERMEABLE PLATE IN SUPERSONIC FLOW WITH POSITIVE PRESSURE GRADIENT UNDER FOREIGN GAS INJECTION”, Doklady Rossijskoj akademii nauk. Fizika, tehničeskie nauki, 510:1 (2023), 64  crossref
    2. A. I. Leontiev, V. G. Lushchik, M. S. Makarova, “A Turbulent Boundary Layer on a Permeable Plate in a Supersonic Flow with a Positive Pressure Gradient under Foreign Gas Injection”, Dokl. Phys., 68:6 (2023), 199  crossref
    3. А. И. Леонтьев, В. Г. Лущик, М. С. Макарова, С. С. Попович, “Коэффициент восстановления температуры в сжимаемом турбулентном пограничном слое”, ТВТ, 60:3 (2022), 455–480  mathnet  crossref; A. I. Leont'ev, V. G. Lushchik, M. S. Makarova, S. S. Popovich, “Temperature recovery factor in a compressible turbulent boundary layer”, High Temperature, 60:3 (2022), 409–431  mathnet  crossref
    4. Pang Xiaotong, Gong Qunfu, Wang Zhijie, Li Zhuguo, Yao Chengwu, “Microstructures and Mechanical Properties of 30Crmnsia and 30Crmnsini2a High-Strength Steels After Laser-Cladding Repair”, Chin. J. Lasers, 47:11 (2020), 1102002  crossref  isi  scopus
    5. A. I. Leontiev, A. G. Zditovets, N. A. Kiselev, Yu. A. Vinogradov, M. M. Strongin, “Experimental investigation of energy (temperature) separation of a high-velocity air flow in a cylindrical channel with a permeable wall”, Exp. Therm. Fluid Sci., 105 (2019), 206–215  crossref  isi  scopus
    6. S. A. Burtsev, I. A. Eletskiy, D. S. Kochurov, “Gas stratification application in closed-cycle gas turbines”, Xliii Academic Space Conference, Dedicated to the Memory of Academician S P Korolev and Other Outstanding Russian Scientists - Pioneers of Space Exploration, AIP Conf. Proc., 2171, ed. E. Mikrin, D. Rogozin, A. Aleksandrov, V. Sadovnichy, I. Fedorov, V. Mayorova, Amer. Inst. Phys., 2019, 070007  crossref  isi  scopus
    7. V. T. Volov, “Limit energy theorem for gas flow systems”, J. Eng. Thermophys., 27:4 (2018), 489–500  crossref  isi  scopus
    8. A. I. Leontiev, V. T. Volov, S. A. Burtsev, V. G. Shakhov, “Thermodynamic analysis of the limit cycles of a device for gas flow stratification”, J. Eng. Thermophys., 27:4 (2018), 541–544  crossref  isi  scopus
    9. А. И. Леонтьев, В. Г. Лущик, М. С. Макарова, “Коэффициент восстановления температуры в пограничном слое на проницаемой пластине”, ТВТ, 55:2 (2017), 255–261  mathnet  crossref  elib; A. I. Leont'ev, V. G. Lushchik, M. S. Makarova, “The temperature recovery factor in a boundary layer on a permeable plate”, High Temperature, 55:2 (2017), 246–252  crossref  isi
    10. A. I. Leontiev, A. G. Zditovets, Yu. A. Vinogradov, M. M. Strongin, N. A. Kiselev, “Experimental investigation of the machine-free method of temperature separation of air flows based on the energy separation effect in a compressible boundary layer”, Exp. Therm. Fluid Sci., 88 (2017), 202–219  crossref  isi  scopus
    11. А. И. Леонтьев, С. А. Бурцев, “Цикл замкнутой газотурбинной установки с устройством газодинамического энергоразделения”, Докл. РАН, 476:3 (2017), 290–292  elib; A. I. Leontiev, S. A. Burtsev, “Cycle of a closed gas-turbine plant with a gas-dynamic energy-separation device”, Dokl. Phys., 62:9 (2017), 443–445  crossref  isi  elib  scopus
    12. A. Yu. Sakhnov, “Effect of gas properties on accelerated laminar boundary layer over a heated wall”, Int. J. Heat Mass Transf., 111 (2017), 1121–1128  crossref  isi  scopus
    13. O. V. Vitovsky, M. S. Makarov, V. E. Nakoryakov, V. S. Naumkin, “Heat transfer in a small diameter tube at high Reynolds numbers”, Int. J. Heat Mass Transf., 109 (2017), 997–1003  crossref  isi  scopus
    14. Александр Леонтьев, Сергей Бурцев, “ЦИКЛ ЗАМКНУТОЙ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ С УСТРОЙСТВОМ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ”, Доклады Академии наук, 2017, № 3, 290  crossref
    15. В. Г. Лущик, М. С. Макарова, “Численное исследование влияния числа Прандтля на коэффициенты восстановления температуры и аналогии Рейнольдса в пограничном слое на пластине”, ТВТ, 54:3 (2016), 401–407  mathnet  crossref  elib; V. G. Lushchik, M. S. Makarova, “Numerical investigation of the effect of the Prandtl number on the temperature recovery and the Reynolds analogy factors in the boundary layer on a plate”, High Temperature, 54:3 (2016), 377–382  crossref  isi
    16. O. V. Vitovsky, S. L. Elistratov, M. S. Makarov, V. E. Nakoryakov, V. S. Naumkin, “Heat transfer in a flow of gas mixture with low Prandtl number in triangular channels”, J. Eng. Thermophys., 25:1 (2016), 15–23  crossref  isi
    17. С. А. Бурцев, А. П. Карпенко, А. И. Леонтьев, “Метод распределенного получения сжиженного природного газа на газораспределительных станциях”, ТВТ, 54:4 (2016), 605–608  mathnet  crossref  elib; S. A. Burtsev, A. P. Karpenko, A. I. Leontiev, “A method for distributed production of liquefied natural gas at gas-distribution stations”, High Temperature, 54:4 (2016), 573–576  crossref  isi
    18. A. I. Leontiev, S. A. Burtsev, “Intensification of heat exchange in a device for gas-dynamic energy separation”, Dokl. Phys., 61:11 (2016), 543  crossref
    19. A.I. Leontiev, N.A. Kiselev, S.A. Burtsev, M.M. Strongin, Yu. A. Vinogradov, “Experimental investigation of heat transfer and drag on surfaces with spherical dimples”, Experimental Thermal and Fluid Science, 79 (2016), 74  crossref
    20. Leontiev A.I., Burtsev S.A., “Device For Separation of Vortex Gas-Dynamic Energy”, Dokl. Phys., 60:10 (2015), 476–478  crossref  isi  elib
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теплофизика высоких температур Теплофизика высоких температур
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:351
    PDF полного текста:71
    Список литературы:69
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025