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.
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
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 [N. A. Kiselev, N. S. Malastowski, A. G. Zditovets, Yu. A. Vinogradov, TVT, 61:4 (2023), 578–587]
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
В. В. Кочервинский, О. В. Градов, М. А. Градова, “Фторсодержащие сегнетоэлектрические полимеры: применение в технике и биомедицине”, Усп. хим., 91:11 (2022), RCR5037 ; 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
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
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
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
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; 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
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
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, 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
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
V. N. Afanasiev, V. I. Trifonov, S. I. Getya, D. Kong, “Rib in Turbulent Boundary Layer”, Nauka obraz. (Mosk.), 2017, no. 10, 13
А. Ю. Вараксин, “Воздушные и огненные концентрированные вихри: физическое моделирование (обзор)”, ТВТ, 54:3 (2016), 430–452; A. Yu. Varaksin, “Concentrated air and fire vortices: Physical modeling (a review)”, High Temperature, 54:3 (2016), 409–427
С. А. Бурцев, А. П. Карпенко, А. И. Леонтьев, “Метод распределенного получения сжиженного природного газа на газораспределительных станциях”, ТВТ, 54:4 (2016), 605–608; 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
И. А. Попов, А. В. Щелчков, М. З. Яркаев, “Теплоотдача и гидравлическое сопротивление каналов со сферическими выступами”, ТВТ, 54:6 (2016), 894–903; 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
A. I. Leontiev, S. A. Burtsev, “Intensification of heat exchange in a device for gas-dynamic energy separation”, Dokl. Phys., 61:11 (2016), 543
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
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
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
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)