<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xml>
 <records>
  <record>
   <ref-type name="Journal Article">17</ref-type>
   <contributors>
    <authors>
     <author>Маршалова Г. С.</author>
     <author>Сверчков С. А.</author>
    </authors>
   </contributors>
   <titles>
    <title>Сравнительный анализ результатов экспериментального исследования и численного моделирования теплоотдачи однорядного пучка оребренных труб при смешанной конвекции</title>
   </titles>
   <keywords>
    <keyword>смешанная конвекция</keyword>
    <keyword>численное моделирование</keyword>
    <keyword>воздухоохлаждаемый теплообменник</keyword>
    <keyword>вытяжная шахта</keyword>
    <keyword>расчетная сетка</keyword>
    <keyword>k–ω модель переноса сдвиговых напряжений Ментера</keyword>
    <keyword>визуализация течения</keyword>
   </keywords>
   <dates>
    <year>2018</year>
    <pub-dates>
     <date>2019-01-11</date>
    </pub-dates>
   </dates>
   <doi>10.29235/1561-2430-2018-54-4-499-506</doi>
   <journal>Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук</journal>
   <abstract>Смешанно-конвективный теплоперенос имеет большое значение для широкого класса инженерных задач. Однако проведение экспериментов по изучению смешанной конвекции требует значительных расходов на реализацию, высокой мощности оборудования, а также больших временных затрат, поэтому предлагается расширять границы экспериментальных исследований с помощью численного моделирования. В настоящей работе проведено численное моделирование смешанно-конвективного теплообмена однорядного пучка из биметаллических ребристых труб и его сопоставление с экспериментальными данными. Для численного моделирования была осуществлена трехмерная постановка задачи. Для моделирования теплопередачи от ребер труб к воздуху решалась сопряженная задача. При численном моделировании количества движения воздуха учитывалось, что число Рейнольдса, построенное по диаметру несущей трубы и скорости в межреберном канале, изменялось от 100 до 720. Для замыкания уравнения Рейнольдса была использована k–ω модель переноса сдвиговых напряжений Ментера в стандартной постановке. Полученная визуализация течения на поверхности трубы позволила выявить переходный характер течения воздуха. Визуализация распределения температур в пучке и вытяжной шахте дала возможность увидеть структуру охлаждения оребренного пучка при смешанной конвекции. Результаты проведенного моделирования и экспериментальных исследований хорошо согласуются и могут быть использованы для расширения границ эксперимента.</abstract>
   <urls>
    <web-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/publication/12943</url>
    </web-urls>
    <pdf-urls>
     <url>https://www.academjournals.by/files/12909</url>
    </pdf-urls>
   </urls>
  </record>
 </records>
</xml>
