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, 2003, том 41, выпуск 2, страницы 268–272 (Mi tvt1650)  

Эта публикация цитируется в 31 научных статьях (всего в 31 статьях)

Тепломассообмен и физическая газодинамика

О влиянии перестройки вихревой структуры на теплоотдачу при увеличении глубины сферической лунки на стенке узкого канала

С. А. Исаевa, А. И. Леонтьевb, Н. А. Кудрявцевa, И. А. Пышныйa

a Академия гражданской авиации
b Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
Аннотация: На основе результатов численного моделирования конвективного теплообмена в сферической лунке, расположенной на стенке узкого канала прямоугольного сечения, анализируется влияние глубины лунки на вихревую динамику и интенсификацию теплообмена. Показано, что перестройка структуры отрывного течения от симметричной к моносмерчевой сопровождается значительной интенсификацией теплоотдачи как в районе сферической лунки (60%), так и в следе за ней (45%).
Поступила в редакцию: 23.09.2002
Англоязычная версия:
High Temperature, 2003, Volume 41, Issue 2, Pages 229–232
DOI: https://doi.org/10.1023/A:1023381819274
Тип публикации: Статья
УДК: 532.517.4:536.24
Образец цитирования: С. А. Исаев, А. И. Леонтьев, Н. А. Кудрявцев, И. А. Пышный, “О влиянии перестройки вихревой структуры на теплоотдачу при увеличении глубины сферической лунки на стенке узкого канала”, ТВТ, 41:2 (2003), 268–272; High Temperature, 41:2 (2003), 229–232
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{IsaLeoKud03}
\by С.~А.~Исаев, А.~И.~Леонтьев, Н.~А.~Кудрявцев, И.~А.~Пышный
\paper О~влиянии перестройки вихревой структуры на теплоотдачу при увеличении глубины сферической лунки на стенке узкого канала
\jour ТВТ
\yr 2003
\vol 41
\issue 2
\pages 268--272
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt1650}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2003
\vol 41
\issue 2
\pages 229--232
\crossref{https://doi.org/10.1023/A:1023381819274}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt1650
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v41/i2/p268
  • Эта публикация цитируется в следующих 31 статьяx:
    1. Anant Sidhappa Kurhade, Gulab Dattrao Siraskar, Swapna Swapnil Jawalkar, Tushar Gadekar, Parimal Sharad Bhambare, Ramdas Biradar, Rahul Shivaji Yadav, Shital Yashwant Waware, Chaitalee Naresh Mali, “The Impact of Circular Holes in Twisted Tape Inserts on Forced Convection Heat Transfer”, jmmf, 2024, 1005  crossref
    2. Yuvaaraj J.S., Deepakkumar R., “Thermal analysis of packed bed thermal energy storage system with dimpled spherical capsules”, Journal of Energy Storage, 102 (2024), 114170  crossref
    3. Yong Eng, C.M.J. Tay, B.C. Khoo, “Drag and heat transfer in turbulent channel flow over shallow circular dimples: The shift of the deepest point of dimples”, International Journal of Thermal Sciences, 185 (2023), 108049  crossref
    4. M. A. Nasr, C. M. Tay, B. C. Khoo, “Effect of dimple edge ratio on the thermo-aerodynamic performance in turbulent channel flow”, Physics of Fluids, 35:10 (2023)  crossref
    5. M. A. Nasr, C. M. Tay, B. C. Khoo, “The thermo-aerodynamic performance of turbulent channel flow over dimples of different sizes”, Physics of Fluids, 35:7 (2023)  crossref
    6. С. А. Исаев, Д. В. Никущенко, И. А. Попов, А. Г. Судаков, Н. В. Тряскин, Л. П. Юнаков, “Интенсификация теплообмена в облуненном узком канале при трансформации отрывного турбулентного течения с ростом угла уклона уединенной конической лунки”, ТВТ, 60:2 (2022), 235–241  mathnet  crossref  elib; S. A. Isaev, D. V. Nikushchenko, I. A. Popov, A. G. Sudakov, N. V. Tryaskin, L. P. Iunakov, “Heat transfer enhancement in a dimpled narrow channel during the transformation of separated turbulent flow with increasing slope angle of a solitary conical dimple”, High Temperature, 60:2 (2022), 208–214  crossref
    7. S. A. Isaev, “Genesis of Anomalous Intensification of Separation Flow and Heat Transfer in Inclined Grooves on Structured Surfaces”, Fluid Dyn, 57:5 (2022), 558  crossref
    8. Isaev S.A., Nikushchenko D.V., Sudakov A.G., Tryaskin N.V., Iunakov L.P., “Transformation of a Separated Turbulent Flow in a Conical Dimple At the Wall of a Narrow Channel and Reduction in Hydraulic Losses as Conicity Increases”, Tech. Phys. Lett., 47:8 (2021), 557–560  crossref  isi  scopus
    9. Ng J.H., Jaiman R.K., Lim T.T., Tay C.M., Khoo B.C., “Geometric Effects of Shallow Dimples in Turbulent Channel Flows At Re-Tau Approximate to 180: a Vorticity Transport Perspective”, Flow Turbul. Combust., 105:1 (2020), 83–122  crossref  isi  scopus
    10. Sreedhar I., Reddy N.S., Rahman Sh.A., Govada K.Ph., “Drag Reduction Studies in Water Using Polymers and Their Combinations”, Mater. Today-Proc., 24:2 (2020), 601–610  crossref  isi
    11. Isaev S.A. Gritckevich M.S. Leontiev I A. Milman O.O. Nikushchenko V D., “Nt Vortex Enhancement of Heat Transfer and Flow in the Narrow Channel With a Dense Packing of Inclined One-Row Oval-Trench Dimples”, Int. J. Heat Mass Transf., 145 (2019), 118737  crossref  isi  scopus
    12. Rashidi S. Hormozi F. Sunden B. Mahian O., “Energy Saving in Thermal Energy Systems Using Dimpled Surface Technology - a Review on Mechanisms and Applications”, Appl. Energy, 250 (2019), 1491–1547  crossref  isi  scopus
    13. Guvernyuk S.V., Chulyunin A.Yu., “Metastable Separated Structures in Turbulent Flow Around Circular and Oval Dimples”, Tech. Phys. Lett., 45:9 (2019), 894–897  crossref  isi  scopus
    14. Jonathan Tay, Tee Tai Lim, Boo Cheong Khoo, AIAA Aviation 2019 Forum, 2019  crossref
    15. Jonathan Tay, Tee Tai Lim, 2018 Flow Control Conference, 2018  crossref
    16. Amsha K.A., Craft T.J., Iacovides H., “Computational Modelling of the Flow and Heat Transfer in Dimpled Channels”, Aeronaut. J., 121:1242, SI (2017), 1066–1086  crossref  isi  scopus
    17. Chulyunin A.Yu., Kubenin A.S., Syrovatsky D.A., “Transport of Inertial Particles in a Turbulent Flow Around Spherical Dimples”, Dokl. Phys., 62:4 (2017), 208–212  crossref  isi  scopus
    18. Jonathan Tay, Tee Tai Lim, 35th AIAA Applied Aerodynamics Conference, 2017  crossref
    19. Isaev S.A., Schelchkov A.V., Leontiev A.I., Baranov P.A., Gulcova M.E., “Numerical Simulation of the Turbulent Air Flow in the Narrow Channel With a Heated Wall and a Spherical Dimple Placed on It For Vortex Heat Transfer Enhancement Depending on the Dimple Depth”, Int. J. Heat Mass Transf., 94 (2016), 426–448  crossref  isi
    20. Tay C.M.J., Khoo B.C., Chew Y.T., “Mechanics of Drag Reduction By Shallow Dimples in Channel Flow”, Phys. Fluids, 27:3 (2015), 035109  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:233
    PDF полного текста:102
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025