Статья: К расчетно-экспериментальному определению энергетических параметров и балансовой модели теплообмена в приемнике лучистой энергии

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

5. Разработаны алгоритмы и программы расчетно-экспериментальной идентификации балансовой модели для ряда уравнений теплопроводности.

6. Определены тепло- и температуропроводные свойства материала в зависимости от силовой температурной функции его нагружения.

7. Показано, что неучет зависимости коэффициента теплопроводности от температуры при моделировании свойств материала дает завышение вычислений потоков теплоты до 80 Вт/м2.

8. Найдены общие точки предполагаемого баланса уравнений типа теплопроводности с помощью построенных функций градиентов и темпов изменения силовых характеристик поля.

9. Построены алгоритмы для определения характеристик пространственно-временного перемещения температурного пограничного слоя внутри приемника энергии.

10. Установлено, что граничное условие второго рода (3) для решения краевой задачи выстраивается на некоторой глубине от поверхности приема постоянной во времени мощности потока лучистой энергии. Время стабилизации потока теплоты составляет 2800 с. На этом участке прямую задачу теплопроводности можно решать с граничными условиями первого рода. По мере проведения процедуры настройки модели на экспериментальные данные коэффициент релаксации меняется от 790 до 16000 с. При этом коэффициент температуропроводности имеет функциональную зависимость, полученную в процессе решения поставленной задачи.

Библиографический список

1. Бакунов В.С., Беляков А.В. Технология керамики как процесс аккумулирования и диссипации энергии // Конструкции из композиционных материалов. 2005. №2. С. 5-18.

2. Чеховой А.Н., Бельков О.В., Прокопова Т.И. Самоорганизация керамики WC - SiC плазмы // Конструкции из композиционных материалов. 2004. №4. С. 102-108.

3. Чеховой А.Н. Синергетика объемного наноструктурирования металлических материалов // Конструкции из композиционных материалов. 2004. №1. С. 37-47.

4. Каганов Ю.Т. Коэволюция биосферы и техносферы: проблемы и решения // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. М.: Прогресс-Традиция, 2002. 496 с.

5. Амерханов Р.А. Основы расчетно-экспериментального подхода при исследовании тепловых режимов зданий // Кубанский государственный аграрный университет. Энергосбережение и водоподготовка. 2007. №3. С. 48-49.

6. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. М.: Едиториал УРСС, 2003.784 с.

7. Немировский Ю.В., Янковский А.П. Сравнительный анализ структурных моделей теплопроводности волокнистых сред и сведение трехмерной задачи теплопроводности армированных пластин к двухмерной // Конструкции из композиционных материалов. №3. 2004. С. 36-51.

8. Юфеева Л.М., Лавров Ю.А. Стационарное тепловое поле пластины оребрения трубы прямоугольного сечения // ИАН. Энергетика. №2. 2005. С. 138-144.

9. Юфеева Л.М., Лавров Ю.А. Стационарное тепловое поле кусочно-однородного прямоугольного бруса // ИАН. Энергетика. №2. 2005. С. 129-137.

10. Кирсанов Ю.А. Теория теплопроводности в циклических тепловых процессах // ИАН. Энергетика. 2005. №6. С. 39-49.

11. Кирсанов, Ю.А. Некоторые явления теплопроводности // ИАН. Энергетика. 2005. №6. С. 51-58.

12. Кудинов В.А., Аверин Б.В., Стефанюк Е.В. Решение задач теплопроводности при переменных во времени граничных условиях на основе определения фронта температурного возмущения // ИАН. Энергетика. 2007. №1. С. 55-68.

13. Метод дополнительных граничных условий в задачах теплопроводности на основе интеграла теплового баланса / В.А. Кудинов, Б.В. Аверин, Е.В. Стефанюк, С.А. Назаренко // ИАН. Энергетика. 2005. №4. С. 119-127.

14. Цой П.В., Цой Е.В. Практический метод системного определения семейства изотермических поверхностей и мультисолитоновского теплового состояния в нестационарном температурном поле // ИАН. Энергетика.2007. №1. С. 28-46.

15. Игонин В.И., Чучин В.Н., Белянский Д.А. Некоторые результаты применения белого инфракрасного излучателя // Инженерные системы АВОК-Северозапад. №4(31). Комплексные решения. С. 72-74.

16. Титов Д.В., Чучин В.Н., Игонин В.И. К локально-модульной организации лучисто-конвективного энергообмена элемента промышленной теплоэнергетической системы // Вестник московского авиационного института. 2007. Т. 14. №4. С. 68-80.

17. Лыков А.В. Тепломассообмен. (Справочник). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергия, 1978. 480 с.

18. Дьярмарти И. Неравновесная термодинамики. Теория поля и вариационные принципы. М.: МИР, 1974. 304 с.

19. Алифанов О.М. Обратные задачи теплообмена. М.: Машиностроение, 1988. 280 с.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1008380/