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, 2015, том 53, выпуск 5, страницы 747–751
DOI: https://doi.org/10.7868/S0040364415050245
(Mi tvt573)
 

Эта публикация цитируется в 7 научных статьях (всего в 7 статьях)

Тепломассообмен и физическая газодинамика

Сопоставление результатов моделирования полей CO на фронте пламени методами RANS и LES

А. Н. Секундов, С. А. Чепрасов, К. Я. Якубовский

ФГУП ``Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова'', г. Москва
Список литературы:
Аннотация: Численными методами анализируется турбулентное горение бедной метано-воздушной смеси в модельной камере сгорания за уступом. Сравнение методов RANS и LES показывает, что пренебрежение пульсациями в методе RANS может приводить к значительным погрешностям в расчете полей CO.
Поступила в редакцию: 17.04.2014
Англоязычная версия:
High Temperature, 2015, Volume 53, Issue 5, Pages 709–712
DOI: https://doi.org/10.1134/S0018151X15050247
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 532.46.001.57
Образец цитирования: А. Н. Секундов, С. А. Чепрасов, К. Я. Якубовский, “Сопоставление результатов моделирования полей CO на фронте пламени методами RANS и LES”, ТВТ, 53:5 (2015), 747–751; High Temperature, 53:5 (2015), 709–712
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{SekCheYak15}
\by А.~Н.~Секундов, С.~А.~Чепрасов, К.~Я.~Якубовский
\paper Сопоставление результатов моделирования полей $\mathrm{CO}$ на фронте пламени методами RANS и LES
\jour ТВТ
\yr 2015
\vol 53
\issue 5
\pages 747--751
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt573}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364415050245}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24045271}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2015
\vol 53
\issue 5
\pages 709--712
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X15050247}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000363057000014}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=24961768}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84944452250}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt573
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v53/i5/p747
  • Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
    1. A B Lebedev, K Ya Yakubovskii, P D Toktaliev, “Numerical modeling of steady and unsteady combustion regimes of methane-air mixture in research combustion chamber with step”, J. Phys.: Conf. Ser., 1261:1 (2019), 012020  crossref
    2. С. А. Чепрасов, “Моделирование турбулентного горения смеси метана и воздуха на основе метода крупных вихрей”, Матем. моделирование, 31:10 (2019), 63–71  mathnet  crossref; S. A. Cheprasov, “Numerical simulation of methane air mixture turbulent combustion with using LES”, Math. Models Comput. Simul., 12:3 (2020), 397–402  mathnet  crossref
    3. Д. Б. Вафин, А. В. Садыков, М. А. Бутяков, “Расчет трехмерного поля температуры с учетом радиационного теплообмена в камерах трубчатых печей с акустическими горелками”, ТВТ, 56:4 (2018), 571–577  mathnet  crossref  elib; D. B. Vafin, A. V. Sadikov, M. A. Butyakov, “Calculation of a three-dimensional temperature field with allowance for the radiation heat exchange in chambers of tubular ovens with acoustic burners”, High Temperature, 56:4 (2018), 553–558  crossref  isi  elib
    4. V. A. Frost, “Spectrograms of one-dimensional isotropic turbulence”, 11Th International Conference Aerophysics and Physical Mechanics of Classical and Quantum Systems (APHM-2017), Journal of Physics Conference Series, 1009, ed. S. Surzhikov, IOP Publishing Ltd, 2018, UNSP 012015  crossref  isi  scopus
    5. С. А. Чепрасов, “Моделирование автоколебаний в установках с горением”, Матем. моделирование, 30:4 (2018), 66–72  mathnet; S. A. Cheprasov, “Numerical simulation of self-oscilation in combustion chamber”, Math. Models Comput. Simul., 10:6 (2018), 709–713  mathnet  crossref
    6. A. B. Lebedev, A. N. Sekundov, K. Ya. Yakubovskii, “Possible mechanism of self-oscillations in a combustor working on a premixed methane/air mixture”, Fluid Dyn., 52:3 (2017), 388–393  crossref  isi  scopus
    7. В. А. Битюрин, И. П. Завершинский, А. И. Климов, Н. Е. Молевич, И. А. Моралев, Д. Мунхоз, Л. Б. Поляков, Д. П. Порфирьев, С. С. Сугак, “Обтекание цилиндра с электрической дугой, вращающейся в магнитном поле”, ТВТ, 54:4 (2016), 632–635  mathnet  crossref  elib; V. A. Bityurin, I. P. Zavershinskii, A. I. Klimov, N. E. Molevich, I. A. Moralev, D. Munhoz, L. Polyakov, D. P. Porfir'ev, S. S. Sugak, “Streamlining of a cylinder with an electric arc rotating in a magnetic field”, High Temperature, 54:4 (2016), 599–602  crossref  isi
    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:250
    PDF полного текста:101
    Список литературы:56
    Первая страница:2
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025