Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorБаранюк, О. В.uk
dc.contributor.authorРачинський, А. Ю.uk
dc.contributor.authorBaranyuk, A. V.en
dc.contributor.authorRachynskyi, A. Y.en
dc.date.accessioned2019-06-07T06:44:51Z
dc.date.available2019-06-07T06:44:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationБаранюк О. В. Розрахункові залежності теплообміну і аеродинамічного опору гвинтоподібних труб [Текст] / О. В. Баранюк, А. Ю. Рачинський // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2018. – № 1. – С. 111-116.uk
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25468
dc.description.abstractНаведено результати CFD-моделювання конвективного теплообміну при внутрішній течії потоку в трубах з рівнорозвиненою поверхнею в діапазоні зміни чисел Рейнольдса від 3500 до 13000. Запропоновано узагальнюючі залежності для розрахунку конвективних коефіцієнтів тепловіддачі і аеродинамічного опору таких труб, які враховують вплив на інтенсивність теплообміну і опір геометричних параметрів труби та режимних факторів потоку.uk
dc.description.abstractНаведено результати CFD-моделювання конвективного теплообміну при внутрішній течії потоку в трубах з рівнорозвиненою поверхнею в діапазоні зміни чисел Рейнольдса від 3500 до 13000. Запропоновано узагальнюючі залежності для розрахунку конвективних коефіцієнтів тепловіддачі і аеродинамічного опору таких труб, які враховують вплив на інтенсивність теплообміну і опір геометричних параметрів труби та режимних факторів потоку.ru
dc.description.abstractThe paper presents the results of CFD simulation of convective heat transfer and aerodynamic drag during internal flow in pipes with an equidistant surface in the range of Reynolds numbers from 3500 to 13000. Heat exchanger sections composed of such pipes have improved thermal efficiency compared to heat exchange sections that are composed of steel pipes of round profile. The use of such pipes, with the same power spent for moving the heat carrier inside the pipes, will allow to reduce the metal consumption of the heat exchanger by 30 ... 40% in comparison with the heat exchanger made of traditional smooth tubes of round profile. This is achieved due to a high degree of intensification of heat exchange inside the pipe and by decomposition of the pipe surface. In addition, for the manufacture of such pipes, the use of a relatively inexpensive technology is envisaged-roller rolling around a round pipe using a flowing medium or liquid for counterpressure inside the pipe. The proposed technology and equipment for the profiling of screw pipes with an equidistant surface makes it possible to produce such pipes up to 6 m in length. Generalizing relationships are proposed for calculating the convective coefficients of heat transfer and aerodynamic drag of equidistant screw-shape surface, taking into account the effect on the heat transfer intensity and resistance of the geometric parameters of the pipe and regime flow factors. Generalized computational dependencies for determination of heat transfer coefficients and aerodynamic resistance inside brass screw-shaped pipes with an external diameter of 16 mm are obtained, taking into account the effect on the heat exchange intensity and resistance of the geometric parameters of the pipe and regime flow factors. On the basis of the generalizing dependences obtained, it will be possible to develop new engineering methods for calculating heat transfer coefficients and aerodynamic drag inside the equidistant screw-shape pipes.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 1 :111-116.uk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/565
dc.subjectтеплообмінuk
dc.subjectгвинтоподібна трубаuk
dc.subjectрівнорозвинена поверхняuk
dc.subjectвимушена конвекціяuk
dc.subjectузагальненняuk
dc.subjectтеплообменru
dc.subjectвинтообразная трубаru
dc.subjectравноразвитая поверхностьru
dc.subjectвынужденная конвекцияru
dc.subjectобобщениеru
dc.subjectheat transferen
dc.subjecthelical tube equalincreased surfaceen
dc.subjectforced convectionen
dc.subjectgeneralizationen
dc.titleРозрахункові залежності теплообміну і аеродинамічного опору гвинтоподібних трубuk
dc.title.alternativeCalculated heat transfer dependencies and aerodynamic resistance of screw-type tubesen
dc.title.alternativeРасчетные зависимости теплообмена и аэродинамического сопротивления винтообразных трубru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc536.24:533.6.011
dc.relation.referencesПисьменний Є.М. Теплообмін пучків труб з рівнорозвиненою поверхнею / Є. М. Письменний, В. А. Рогачов, О. М. Терех, В. І. Коньшин, Д. С. Омельчук // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №1/8 (61). – С. 29 –33.uk
dc.relation.referencesРева С. А. Теплообмін малорядних пучків гвинтоподібних труб / С. А. Рева, В. А. Рогачов, О. М. Терех, О. В. Алфьорова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №3/8 (63). С. 54-56uk
dc.relation.referencesПатент на корисну модель №67783 Україна, МПК F28F1/08. Теплообмінна труба / Є. М. Письменний, О. М. Терех, О. І Руденко, О. П. Ніщик, О. В. Баранюк; заявник та володар патенту на корисну модель НТУУ ”КПІ” – u201108293; заявл. 01.07.2011; опубл. 12.03.2012. Бюл. №5.uk
dc.relation.referencesПисьменный, Е.Н. Конвективный теплообмен поперечно-омываемых шахматных пакетов плоско-овальных труб / Е. Н. Письменный, В. А. Кондратюк, Ю. В. Жукова, А. М. Терех // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – №2/8 (50). – С. 4-8.ru
dc.relation.referencesМаковей В.О. Особливості профілювання одно- та трьохзахідних гвинтоподібних труб / Маковей В. О., Проценко П. Ю. // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. – 2013. – №43(1016). – С.153- 162.uk
dc.relation.referencesБыстров, Ю. А. Численное моделирование вихревой интенсификации теплообмена в пакетах труб / Ю. А. Быстров, С. А. Исаев, Н. А. Кудрявцев, А. И. Леонтьев. – С-Пб.: Судостроение, 2005. – 392 с.ru
dc.relation.referencesИсаченко В. П. Теплопередача / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел - Москва: Энергия, 1975. – 199 с.ru
dc.relation.referencesМихеев М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М. Михеева – Изд. 2-е, стереотип. М: Энергия, 1977, – 344 с.ru
dc.relation.referencesИдельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М. О. Штейнберга. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.; Машиностроение, 1992. – 672 с.ru


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію