Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
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 6, страницы 895–898
DOI: https://doi.org/10.7868/S0040364414060052
(Mi tvt275)
 

Эта публикация цитируется в 20 научных статьях (всего в 20 статьях)

Тепломассообмен и физическая газодинамика

Особенности исследования теплогидравлических характеристик рельефных поверхностей

С. А. Бурцев, Н. А. Киселёв, А. И. Леонтьев

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
Список литературы:
Аннотация: Приведены результаты экспериментально исследования теплогидравлических характеристик поверхности, покрытой вихреобразующим рельефом (массивом лунок). Показано, что при проведении экспериментов, необходимо учитывать предысторию течения, и в одном эксперименте определять не только параметры теплообмена и трения на рассматриваемом вихреобразующем рельефе, но и проводить сравнительный эксперимент, измеряя соответствующие характеристики гладкой поверхности.
Поступила в редакцию: 30.04.2014
Англоязычная версия:
High Temperature, 2014, Volume 52, Issue 6, Pages 869–872
DOI: https://doi.org/10.1134/S0018151X14060054
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 536.24
Образец цитирования: С. А. Бурцев, Н. А. Киселёв, А. И. Леонтьев, “Особенности исследования теплогидравлических характеристик рельефных поверхностей”, ТВТ, 52:6 (2014), 895–898; High Temperature, 52:6 (2014), 869–872
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BurKisLeo14}
\by С.~А.~Бурцев, Н.~А.~Киселёв, А.~И.~Леонтьев
\paper Особенности исследования теплогидравлических характеристик рельефных поверхностей
\jour ТВТ
\yr 2014
\vol 52
\issue 6
\pages 895--898
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt275}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364414060052}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=22403803}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2014
\vol 52
\issue 6
\pages 869--872
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X14060054}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000346405400013}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24020864}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84919623854}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt275
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v52/i6/p895
  • Эта публикация цитируется в следующих 20 статьяx:
    1. Н. А. Киселёв, Н. С. Маластовский, А. Г. Здитовец, Ю. А. Виноградов, “Экспериментальное исследование теплообмена при течении сжимаемого газа с отрицательным градиентом давления”, ТВТ, 61:4 (2023), 578–587  mathnet  crossref [N. A. Kiselev, N. S. Malastowski, A. G. Zditovets, Yu. A. Vinogradov, TVT, 61:4 (2023), 578–587  mathnet]
    2. N. A. Kiselev, N. S. Malastovskii, A. G. Zditovets, Yu. A. Vinogradov, “Experimental Study of the Heat Transfer at Compressible Gas Flow with a Favorable Pressure Gradient”, High Temp, 61:4 (2023), 535  crossref
    3. В. В. Кочервинский, О. В. Градов, М. А. Градова, “Фторсодержащие сегнетоэлектрические полимеры: применение в технике и биомедицине”, Усп. хим., 91:11 (2022), RCR5037  mathnet  crossref  scopus; V. V. Kochervinskii, O. V. Gradov, M. A. Gradova, “Fluorine-containing ferroelectric polymers: applications in engineering and biomedicine”, Russian Chem. Reviews, 91:11 (2022), RCR5037  mathnet  crossref
    4. Kiselev N.A., Leontiev A.I., Vinogradov Yu.A., Zditovets A.G., Popovich S.S., “Heat Transfer and Skin-Friction in a Turbulent Boundary Layer Under a Non-Equilibrium Longitudinal Adverse Pressure Gradient”, Int. J. Heat Fluid Flow, 89 (2021), 108801  crossref  isi  scopus
    5. N A Kiselev, Yu A Vinogradov, A G Zditovets, “Heat transfer and skin-friction in a nonequilibrium adverse pressure gradient”, J. Phys.: Conf. Ser., 2039:1 (2021), 012010  crossref
    6. A. A. Shaykina, S. V. Veretennikov, 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, 060003  crossref
    7. С. А. Исаев, В. Н. Афанасьев, К. С. Егоров, Дехай Кон, “Экспериментальное исследование влияния формы зазора между выступом и плоской пластиной на структуру пристеночного течения и теплообмен”, ТВТ, 57:3 (2019), 416–425  mathnet  crossref  elib; S. A. Isaev, V. N. Afanas'ev, K. S. Egorov, Dehai Kong, “Experimental study of the influence of the shape of the gap between the rib and flat plate on the near-wall flow structure and heat transfer”, High Temperature, 57:3 (2019), 379–387  crossref  isi
    8. N.A. Kiselev, A.I. Leontiev, Yu.A. Vinogradov, A.G. Zditovets, M.M. Strongin, “Effect of large-scale vortex induced by a cylinder on the drag and heat transfer coefficients of smooth and dimpled surfaces”, International Journal of Thermal Sciences, 136 (2019), 396  crossref
    9. А. Ю. Вараксин, “Воздушные торнадоподобные вихри: математическое моделирование”, ТВТ, 55:2 (2017), 291–316  mathnet  crossref  elib; A. Yu. Varaksin, “Air tornado-like vortices: Mathematical modeling”, High Temperature, 55:2 (2017), 286–309  crossref  isi
    10. A. I. Leontiev, N. A. Kiselev, Yu. A. Vinogradov, M. M. Strongin, A. G. Zditovets, S. A. Burtsev, “Experimental investigation of heat transfer and drag on surfaces coated with dimples of different shape”, Int. J. Therm. Sci., 118 (2017), 152–167  crossref  isi  scopus
    11. N. A. Kiselev, A. G. Zditovets, Yu. A. Vinogradov, M. M. Strongin, “Experimental investigation of the influence of large-scale vortex structures on heat transfer and drag on a smooth wall”, International Conference Problems of Thermal Physics and Power Engineering (PTPPE-2017), Journal of Physics Conference Series, 891, IOP Publishing Ltd, 2017, UNSP 012149  crossref  isi  scopus
    12. V. N. Afanasiev, V. I. Trifonov, S. I. Getya, D. Kong, “Rib in Turbulent Boundary Layer”, Nauka obraz. (Mosk.), 2017, no. 10, 13  crossref
    13. А. Ю. Вараксин, “Воздушные и огненные концентрированные вихри: физическое моделирование (обзор)”, ТВТ, 54:3 (2016), 430–452  mathnet  crossref  elib; A. Yu. Varaksin, “Concentrated air and fire vortices: Physical modeling (a review)”, High Temperature, 54:3 (2016), 409–427  crossref  isi
    14. 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
    15. И. А. Попов, А. В. Щелчков, М. З. Яркаев, “Теплоотдача и гидравлическое сопротивление каналов со сферическими выступами”, ТВТ, 54:6 (2016), 894–903  mathnet  crossref  elib; I. A. Popov, A. V. Shchelchkov, M. Z. Yarkaev, “Heat transfer and hydraulic resistance in channels with spherical protrusions”, High Temperature, 54:6 (2016), 842–850  crossref  isi
    16. 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
    17. Бурцев, S. Burtsev, Дун Гэ, . Dong Ge, “Feasibility Analysis of Hydrogen Fuel Using for Short and Medium Range Aircrafts' Engines”, Safety in Technosphere, 5:2 (2016), 11  crossref
    18. A. I. Leontyev, D. O. Onishchenko, G. A. Arutyunyan, “Selecting the optimum method of heat transfer intensification to improve efficiency of thermoelectric generator”, Thermophys. Aeromech., 23:5 (2016), 747  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. Sergey Burtsev, Yuri Vinogradov, Nikolay Kiselev, Mark Strongin, “Experimental Study of Thermo-hydraulic Characteristics of Surfaces with In-line Dimple Arrangement”, S&E BMSTU, 15:05 (2015)  crossref
    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:338
    PDF полного текста:86
    Список литературы:70
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025