Дослідження процесів формування газо-парової фази в рідких сумішах

Автор(и)

  • Anatoliy Pavlenko Келецький технологічний університет 25-314 Kielce al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, Польща https://orcid.org/0000-0002-8103-2578
  • Hanna Koshlak Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011, Україна
  • Andrii Cheilytko Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006, Україна https://orcid.org/0000-0002-5713-155X
  • Maksym Nosov Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006, Україна https://orcid.org/0000-0002-8772-4313

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.75428

Ключові слова:

пароутворення, реологія рідких сумішей, термодинамічні параметри парової області

Анотація

Досліджено процеси формування газо-парової фази в рідких сумішах, які перебувають в стані термодинамічної рівноваги. Визначено термодинамічні параметри газо-парової фази, на основі яких запропонована методика управління інтенсивністю фазового переходу в рідких сумішах зі змінними реологічними властивостями, зокрема в'язкістю і щільністю. Отримано математичні залежності, що використані для аналізу та управління процесами спучування рідких гелеоподібних сумішей в технології виробництва пористих матеріалів

Біографії авторів

Anatoliy Pavlenko, Келецький технологічний університет 25-314 Kielce al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Доктор технічних наук, професор

Кафедра фізики будівель і відновлюваної енергії

Hanna Koshlak, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка пр. Першотравневий, 24, м. Полтава, Україна, 36011

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплоенергетики

Andrii Cheilytko, Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006

Кандидат технічних наук, доцент, докторант

Кафедра теплоенергетики

Maksym Nosov, Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006

Кафедра теплоенергетики

Посилання

  1. Bodnar'ova, L., Hela, R., Hubertova, M., Novakovu, I. (2014). Povedenija legkogo keramzita betona, podverzhennyh vozdejstviju vysokih temperatur. Mezhdunarodnyj zhurnal grazhdanskoj, jekologicheskoj, strukturnoj, stroitel'stva i arhitekturnogo proektirovanija, 8 (12), 1205–1208.
  2. Nimmo, J. R. (2004). Porosity and Pore Size Distribution. Encyclopedia of Soils in the Environment. London: Elsevie, 295–303.
  3. Shpac, А., Cheremskoj, P., Kunickij, Ju., Sobol, О. (2005). Clasters nanostrukturnye materials. Poristost 'as a special state samoorganizovannoi structure in the solid state and materials. Kyiv: Akademperiodika, 516.
  4. Freire-Gormaly, M. (2013). The Pore Structure of Indiana Limestone and Pink Dolomite for the Modeling of Carbon Dioxide in Geologic Carbonate Rock Formations. Department of Mechanical and Industrial Engineering University of Toronto, 85. Available at: https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/42840/1/Freire-Gormaly_Marina_201311_MASc_thesis.pdf
  5. Eom, J.-H., Kim, Y.-W., Raju, S. (2013). Processing and properties of macroporous silicon carbide ceramics: A review. Journal of Asian Ceramic Societies, 1 (3), 220–242. doi: 10.1016/j.jascer.2013.07.00
  6. Komissarchuk, O., Xu, Z., Hao, H. (2014). Pore structure and mechanical properties of directionally solidified porous aluminum alloys. China Foundry, 11 (1), 1–7. Available at: https://doaj.org/article/002c72e2e01345db8bf4fef190113057
  7. Bajare, D., Kazjonovs, J., Korjakins, A. (2013). Lightweight Concrete with Aggregates Made by Using Industrial Waste. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 4 (5). doi: 10.5755/j01.sace.4.5.4188
  8. Lopez-Pamies, O., Castañeda, P. P., Idiart, M. I. (2012). Effects of internal pore pressure on closed-cell elastomeric foams. International Journal of Solids and Structures, 49 (19-20), 2793–2798. doi: 10.1016/j.ijsolstr.2012.02.024
  9. Vesenjak, M., Öchsner, A., Ren, Z. (2005). Influence of pore gas in closed-cell cellular structures under dynamic loading. German LS-DYNA Forum. Bamberg. Available at: https://www.dynamore.de/de/download/papers/forum04/new–methods/influence–of–pore–gas–in–closed–cell–cellular
  10. Aboudi, J., Arnold, S. M., Bednarcyk, B. A. (2013). Micromechanics of Composite Materials: A Generalized Multiscale Analysis Approach. Elsevier, 973.
  11. Bratuta, E., Pavlenko, A., Koshlak, H. (2010). Porous insulating materials. Kharkiv: "Eden", 105.
  12. Pavlenko, A. M., Koshlak, H. V., Usenko, B. O. (2014). Peculiarities control the forming of the porous structure. Metallurgical and Mining Industry, 6, 50–55.
  13. Pavlenko, A. M., Klimov, R. A., Basok, B. I. (2006). Kinetics of evaporation in the homogenization. Prom. heat engineering, 28 (6), 14–20.
  14. Vukalovich, M. P., Novikov, I. I. (1972). Termodinamika. Moscow: "Mashinostroenie", 672.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-30

Як цитувати

Pavlenko, A., Koshlak, H., Cheilytko, A., & Nosov, M. (2016). Дослідження процесів формування газо-парової фази в рідких сумішах. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(5(82), 58–65. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.75428