Исследование теплообмена при ламинарном течении жидкости в круглой трубе

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Проблема теплообмена при течении жидкости в трубе круглого сечения достаточно подробно исследована и широко освещается в научной литературе. Решение данного типа теплофизических задач получено в виде бесконечных рядов и подробно представлено в моно графии [9]. При этом требуется определить собственные числа и собственные функции в зависимости от числа Био. В статье проведено исследование корней характеристического уравнения и предложены простые алгебраические уравнения для их определения. На основе по лученных формул для собственных чисел µ , µ , µ указаны достаточно узкие диапазоны изменений их значений в зависимости от значений числа Био. Полученные формулы позволяют определять наименьшее и наибольшее значения собственных чисел в определенном диапазоне чисел Био. Получаемые числовые значения собственных значений имеют точность, достаточную для инженерных расчетов.

Об авторах

Ю. В. Видин

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Сибирский федеральный университет”

Email: zlobinsfu@mail.ru
Красноярск

В. С. Злобин

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования “Сибирский федеральный университет”

Email: zlobinsfu@mail.ru
Красноярск

Список литературы

  1. Бродов Ю.М., Аронсон К.В., Блинков С.Н. и др. Теплообменники энергетических установок. Екатеринбург. Изд-во Сократ, 2003. 965 с.
  2. Галин Н.М., Кириллов Л.П. Тепломассообмен в ядерной энергетике: Учеб. пособие для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1987. 376 с.
  3. Петухов Б.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. Под ред. Б.С. Петухова. Учебное пособие для вузов. М.: Атомиздат, 1974. 408 с.
  4. Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках. М.: Наука, 1982. 472 с.
  5. Берд Р., Стюарт В., Латфут Е. Явления переноса. М.: Химия, 1974. 688 с.
  6. Кошкин В.К., Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Ярхо С.А. Нестационарный теплообмен. М.: Машиностроение, 1973. 328 с.
  7. Гинзбург И.П. Теория сопротивления и теплопередачи. Л.: Издательство ленинградского университета, 1979. 375 с.
  8. Тарг С.М. Основные задачи теории ламинарных течений. Гос. изд-во Технической литературы, 1948.
  9. Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах. М.: Энергия, 1967. 412 с.
  10. Видин Ю.В., Иванов В.В., Медведев Г.Г. Расчет теплообмена при ламинарном течении жидкости в каналах. Красноярск, КрПИ. 1971. 136 с.
  11. Видин Ю.В., Иванов В.В., Казаков Р.В. Инженерные методы расчета задач теплообмена. Красноярск, СФУ. 2014. 167 с.
  12. Видин Ю.В., Злобин В.С., Иванов В.В., Медведев Г.Г. Инженерные методы расчета задач нелинейного теплообмена при ламинарном течении жидкости в каналах. Красноярск, СФУ. 2015. 155 с.
  13. Аски Р., Рой Р., Эндрюс Дж. Специальные функции / Перевод с англ. под ред. Ю.А. Неретина. М.: МЦНМО, 2013. 652 с.
  14. Маделунг Э. Математический аппарат физики. М.: Наука, 1968. 618 с.
  15. Никифоров А.Ф., Уваров В.Б. Специальные функции математической физики. М.: Наука, 1984. 344 с.
  16. Лебедев Н. Н. Специальные функции и их приложения. 2-е изд. М.-Л., 1963.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).