Аннотация:
Выполнен обзор работ, посвященных различным видам газодинамического энергоразделения. Рассмотрены процессы, протекающие в вихревой трубе, эжекторе с отрицательным коэффициентом эжекции, стратификация в струе газа, при обтекании стенок и т.д. Приведены эмпирические данные и информация о моделях и методиках, позволяющих проводить исследования и/или оценку эффекта энергоразделения. Особое внимание уделено эффекту газодинамической температурной стратификации.
Образец цитирования:
С. А. Бурцев, А. И. Леонтьев, “Исследование влияния диссипативных эффектов на температурную стратификацию в потоках газа (обзор)”, ТВТ, 52:2 (2014), 310–322; High Temperature, 52:2 (2014), 297–307
\RBibitem{BurLeo14}
\by С.~А.~Бурцев, А.~И.~Леонтьев
\paper Исследование влияния диссипативных эффектов на температурную стратификацию в потоках газа (обзор)
\jour ТВТ
\yr 2014
\vol 52
\issue 2
\pages 310--322
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt191}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364413060069}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21248933}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2014
\vol 52
\issue 2
\pages 297--307
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X13060060}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000335144100021}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24051155}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84901813014}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt191
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v52/i2/p310
Эта публикация цитируется в следующих 36 статьяx:
S. A. Burtsev, D. S. Kochurov, E. A. Polyakov, XLV ACADEMIC SPACE CONFERENCE, DEDICATED TO THE MEMORY OF ACADEMICIAN S.P. KOROLEV AND OTHER OUTSTANDING NATIONAL SCIENTISTS — PIONEERS OF SPACE EXPLORATION, 2549, XLV ACADEMIC SPACE CONFERENCE, DEDICATED TO THE MEMORY OF ACADEMICIAN S.P. KOROLEV AND OTHER OUTSTANDING NATIONAL SCIENTISTS — PIONEERS OF SPACE EXPLORATION, 2023, 210012
В. Я. Шкадов, А. Н. Белоглазкин, “Атмосферный вихрь, возбуждаемый газодинамической неустойчивостью”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2022, № 6, 38–45; V. Ya. Shkadov, A. N. Beloglazkin, “Atmospheric vortex excited by a gasdynamic instability”, Moscow University Mechanics Bulletin, 77:6 (2022), 162–169
S. S. Popovich, “Aerodynamic Cooling of the Wall in the Trace of a Supersonic Flow behind a Backward-Facing Ledge”, Fluid Dyn, 57:S1 (2022), S57
Kuzmin A.O., “Confined Multiphase Swirled Flows in Chemical Engineering”, Rev. Chem. Eng., 37:1 (2021), 31–68
Schipachev A.M. Dmitrieva A.S., “Application of the Resonant Energy Separation Effect At Natural Gas Reduction Points in Order to Improve the Energy Efficiency of the Gas Distribution System”, J. Min. Inst., 248 (2021), 253–259
M S Makarov, S N Makarova, “Entropy change in a single Leontiev tube during energy separation of low-Prandtl gas mixture”, J. Phys.: Conf. Ser., 2057:1 (2021), 012029
S S Popovich, N A Kiselev, A G Zditovets, Y A Vinogradov, “Experimental study of the adiabatic wall temperature of a cylinder in a supersonic cross flow”, J. Phys.: Conf. Ser., 2039:1 (2021), 012029
M S Makarov, S N Makarova, “The influence of the supersonic nozzle length on the efficiency of energy separation of low-Prandtl gas flowing in the finned single Leontiev tube”, J. Phys.: Conf. Ser., 1675:1 (2020), 012011
S S Popovich, A G Zditovets, N A Kiselev, Y A Vinogradov, “Experimental study of the shock wave influence on adiabatic wall temperature in a supersonic air-droplet flow”, J. Phys.: Conf. Ser., 1683:2 (2020), 022064
A. A. Shaykina, E. A. Popkova, THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS AND APPLIED PHYSICS (THE 1ST ICP&AP) 2019: Fundamental and Innovative Research for Improving Competitive Dignified Nation and Industrial Revolution 4.0, 2221, THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICS AND APPLIED PHYSICS (THE 1ST ICP&AP) 2019: Fundamental and Innovative Research for Improving Competitive Dignified Nation and Industrial Revolution 4.0, 2020, 060006
D S Kochurov, I A Eletskiy, E S Kotova, “Calculation of thermophysical properties of binary helium-based gas mixtures”, J. Phys.: Conf. Ser., 1385:1 (2019), 012018
V. T. Volov, “Limit energy theorem for gas flow systems”, J. Eng. Thermophys., 27:4 (2018), 489–500
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
V. V. Biryuk, A. A. Gorshkalev, D. A. Uglanov, V. V. Urlapkin, S. S. Korneev, “A refined model for calculation of the vortex tube thermal characteristics”, 2017 International Conference on Aerospace Technology, Communications and Energy Systems (ATCES 2017), IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, 302, IOP Publishing Ltd, 2018, UNSP 012056
Serebryakov Rudolf, Vladimir Vasilyevich Biryuk, Vyacheslav Volov, Advances in Environmental Engineering and Green Technologies, Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development, 2018, 500
В. Н. Попов, Л. Р. Фокин, “Расчет транспортных свойств смесей разреженных газов на основе модельных потенциалов. Ртуть–аргон”, ТВТ, 55:2 (2017), 216–222; V. N. Popov, L. R. Fokin, “Calculation of the transport properties of dilute gas mixtures on the basis model potentials. Mercury–argon system”, High Temperature, 55:2 (2017), 209–215
А. И. Леонтьев, В. Г. Лущик, М. С. Макарова, “Коэффициент восстановления температуры в пограничном слое на проницаемой пластине”, ТВТ, 55:2 (2017), 255–261; 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
А. Ю. Вараксин, “Воздушные торнадоподобные вихри: математическое моделирование”, ТВТ, 55:2 (2017), 291–316; A. Yu. Varaksin, “Air tornado-like vortices: Mathematical modeling”, High Temperature, 55:2 (2017), 286–309
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
А. И. Леонтьев, С. А. Бурцев, “Цикл замкнутой газотурбинной установки с устройством газодинамического энергоразделения”, Докл. РАН, 476:3 (2017), 290–292; 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