Аннотация:
Представлен аналитический обзор экспериментальных исследований гидравлического сопротивления и теплоотдачи в каналах с интенсификаторами в виде систем сферических выступов в широком диапазоне режимных и конструктивных параметров. Выработан единый подход к обобщению экспериментальных данных различных авторов с учетом различий в геометрии теплообменных поверхностей. Получены единые универсальные обобщающие зависимости для коэффициентов гидравлического сопротивления и теплоотдачи в каналах со сферическими выступами.
Работа выполнена по договору № 14.Z50.31.0003, заключенному в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 220 от 9 апреля 2010 года по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования, научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации (ведущий ученый С.А. Исаев), грантам РФФИ (№ 14-08-00049 и № 14-08-31305 мол а).
Поступила в редакцию: 27.01.2015 Принята в печать: 16.06.2015
Образец цитирования:
И. А. Попов, А. В. Щелчков, М. З. Яркаев, “Теплоотдача и гидравлическое сопротивление каналов со сферическими выступами”, ТВТ, 54:6 (2016), 894–903; High Temperature, 54:6 (2016), 842–850
\RBibitem{PopShcYar16}
\by И.~А.~Попов, А.~В.~Щелчков, М.~З.~Яркаев
\paper Теплоотдача и гидравлическое сопротивление каналов со сферическими выступами
\jour ТВТ
\yr 2016
\vol 54
\issue 6
\pages 894--903
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt8596}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364416060144}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27148285}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2016
\vol 54
\issue 6
\pages 842--850
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X16060146}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000390024700012}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85006142769}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt8596
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v54/i6/p894
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
Ping Yuan, Hua Tian, Xuan Wang, Xuanang Zhang, Jiabao Chen, Xingyu Liang, Gequn Shu, “A print circuit heat exchanger design method based on vortex field optimization of disturbance generator”, International Journal of Thermal Sciences, 208 (2025), 109498
S. I. Kaskov, “Calculation and Experimental Study
of Heat Exchange in a System of Plane-Parallel
Channels with Surface Intensifiers”, Rus. J. Nonlin. Dyn., 17:2 (2021), 211–220
Д. Ю. Ленёв, Г. Э. Норман, “Молекулярное моделирование термической аккомодации атомов аргона на кластерах атомов железа”, ТВТ, 57:4 (2019), 534–542; D. Yu. Lenev, H. E. Norman, “Molecular modeling of the thermal accommodation of argon atoms in clusters of iron atoms”, High Temperature, 57:4 (2019), 490–497
I. A. Popov, A. V. Shchelchkov, R. A. Aksyanov, A. N. Skrypnik, S. A. Isaev, “Effect of Surface Heat Exchange Intensifier Geometry on Heat Transfer Tube Strength”, Russ. Aeronaut., 62:3 (2019), 373
А. А. Гиниятуллин, С. Э. Тарасевич, А. Б. Яковлев, “Теплоотдача при течении воды в трубах с оребренными скрученными ленточными вставками”, ТВТ, 56:2 (2018), 313–316; A. A. Giniyatullin, S. È. Tarasevich, A. B. Yakovlev, “Heat transfer in a water flow in tubes with ribbed twisted tape inserts”, High Temperature, 56:2 (2018), 302–305
M S Makarov, V S Naumkin, “Heat transfer in helium-xenon mixture flowing in straight and twisted tubes with square cross-section”, J. Phys.: Conf. Ser., 1128 (2018), 012020
M S Makarov, V S Naumkin, “Heat transfer in helium-xenon mixture flowing in straight and twisted tubes with triangle cross-section”, J. Phys.: Conf. Ser., 1105 (2018), 012010