Теплообмін і гідравлічні втрати в зазорі між обертовими циліндрами

Автор(и)

  • Евгений Валентинович Мочалин Донбаський державний технічний університет, Україна
  • Сергей Александрович Юрьев Донбаський державний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2013.14901

Ключові слова:

Гідродинаміка, теплообмін, обертовий проникний циліндр, гідродинамічні втрати

Анотація

Представлено аналіз відомих методів інтенсифікації теплообміну в зазорі між обертовими циліндрами. Проаналізовано гідродинамічні втрати, що виникають при цьому. Показана можливість суттєвого підвищення тепловіддачі від обертового циліндра за рахунок протоку рідини (газу) через його поверхню

Біографії авторів

Евгений Валентинович Мочалин, Донбаський державний технічний університет

Доктор технічних наук, професор

Кафедра теоретичної і будівельної механіки 

Сергей Александрович Юрьев, Донбаський державний технічний університет

Аспірант

Кафедра теоретичної і будівельної механіки 

Посилання

  1. Халатов, А.А. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил [Текст] / А.А. Халатов, А.А. Авраменко, И.В. Шевчук. − Киев: Ин-т техн. теплофизики НАН Украины, 2000. − Т.4: Инженерное и технологическое оборудование. – 212 с.
  2. Борисенко, А.И. Аэродинамика и теплопередача в электрических машинах [Текст] / А.И. Борисенко, В.Г. Данько, А.И. Яковлев. М.: Энергия, 1974. – 560 с.
  3. Gardiner, S.R.M. Heat transfer in an annular gap [Текст] / S.R.M. Gardiner, R.H. Sabersky // Int. J. Heat Mass Transfer. 1978. Vol. 21. рр. 1459 – 1466.
  4. Lee, Y. N. Heat transfer characteristics of the annulus of two coaxial cylinders with one cylinder rotating [Текст] / Y.N. Lee, W.J. Mincowicz // Int. J. Heat Mass Transfer. 1989. Vol. 32. рр. 711 – 722.
  5. Fenot, M. A review of heat transfer between concentric rotating cylinders with or without axial flow [Текст] / V. Fenot, Y. Bertin, E. Dorignac, G. Lalizel // Int. Journ. of Thermal Sciences. 2011. Vol. 50. рр. 1138 – 1155.
  6. Chang, S. Hydromagnetic stability of dissipative flow between rotating permeable cylinders. P.1 [Текст] / S. Chang, W.K. Sartory // J. Fluid Mech. – 1967. – Vol.27. – рр. 65 − 79.
  7. Lueptow, R.M. Stability of axial flow in an annulus with a rotating inner cylinder [Текст] / R.M. Lueptow, A. Docter, K. Min // Phys. Fluids. – 1992. – Vol. A4. – рр. 2446 2456.
  8. Мочалин, Е.В. Гидродинамика и теплообмен снаружи вращающегося цилиндра при протоке жидкости через его поверхность [Текст] / Е.В. Мочалин // Сборник научных статей Современная наука. – 2011, №2(6).
  9. Мочалин, Е.В. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил [Текст] / Е.В. Мочалин, А.А. Халатов. – Киев: Ин-т техн. теплофизики НАН Украины, 2010. – Т.8: Гидродинамика закрученного потока в ротационных фильтрах. – 428 с
  10. Мочалин, Е.В. Интенсивность обмена импульсом и теплотой в потоке снаружи вращающегося проницаемого цилиндра [Текст] / Е.В. Мочалин, С.А. Юрьев // Промислова гідравліка і пневматика. – 2011, №34(4)
  11. Юр’єв, С.О. Теплообмін і тертя поблизу обертового циліндра з протоком рідини через його поверхню [Текст] / С.О. Юр’єв // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2012. – T. 5, № 1(7). - С. 19-20.
  12. Юр’єв, С.О. Интенсификация теплоотдачи от вращающегося цилиндра [Текст]: зб. тез доп. / С. О. Юрьев // Всеукраїнська конференція «Відкриті фізичні читання». – Алчевськ: ДонДТУ, 2012. – С. 39.
  13. Устименко, Б.П. Процессы турбулентного переноса во вращающихся течениях [Текст] / Б.П. Устименко. – Алма-Ата: Наука, 1977. – 228 с.
  14. Bjorclund, I.S. Heat transfer between concentric rotating cylinders [Текст] / I.S. Bjorclund, W.M. Kays // Trans. of the ASME, Journ. of Heat Transfer. 1959. Vol. 81. рр. 175 – 186.
  15. Tachibana, F. Heat transfer in an annulus with an inner rotating cylinder [Текст] / F. Tachibana, S. Fukui, H.
  16. Mitsumura // Bulletin of JSME. 1963. Vol. 3. рр. 119 – 123.
  17. Batten, W. M. Transition from vortex to wall driven turbulence production in the Taylor–Couette system with a rotating inner cylinder [Текст] / W. M. Batten, N. W. Bressloff, S.R. Turnock // Int. J. Numer. Meth. Fluids. 2002. Vol. 38. рр. 207 – 226.
  18. An experimental study of heat transfer at high tempereture differences in turbulent air flow between a rotating cylinder and stationary concentric outer cylinder: (Final report) [Текст] / Columbia Univercity; G.S. Longobardo, H.G. Elrod, New York, 1962. 327 p. No AFOSR 3207.
  19. Щукин, В.К. Теплообмен, массообмен и гидродинамика закрученных потоков в осесимметричных каналах [Текст] / В.К. Щукин, А.А. Халатов. – М.: Машиностроение, 1982.– 199с.
  20. Khalatov, A.A., Avramenko, A.A., Shevchuk I.V. (2000). Heat transfer and hydrodynamics in the field of centrifugal mass forces. Kiev: Institute of Technical. Thermal Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, T.4: Engineering and manufacturing equipment. 212.
  21. Borisenko, A.I., Danko, V.G., Yakovlev, A.I. (1974). Aerodynamics and heat transfer in electric machines. Moscow: Energiya, 1974. 560.
  22. Gardiner, S.R.M., Sabersky R.H. (1978). Heat transfer in an annular gap. Int. J. Heat Mass Transfer. Vol. 21. рр. 1459-1466.
  23. Lee, Y.N., Mincowicz, W.J. (1989). Heat transfer characteristics of the annulus of two coaxial cylinders with one cylinder rotating. Int. J. Heat Mass Transfer. Vol. 32. рр. 711-722.
  24. Fenot, V., Bertin, Y., Dorignac, E., Lalizel, G. (2011). A review of heat transfer between concentric rotating cylinders with or without axial flow. Int. Journ. of Thermal Sciences. Vol. 50. рр. 1138-1155.
  25. Chang, S., Sartory, W.K. (1967). Hydromagnetic stability of dissipative flow between rotating permeable cylinders. P.1. J. Fluid Mech. Vol.27. рр. 65-79.
  26. Lueptow, R.M., Docter, A., Min, K. (1992). Stability of axial flow in an annulus with a rotating inner cylinder. Phys. Fluids. Vol. A4. рр. 2446-2456.
  27. Mochalin, E.V. (2011). Fluid dynamics and heat transfer outside the rotating cylinder with the liquid passes through the surface. Collection of scientific articles of modern science, № 2 (6).
  28. Mochalin, E.V., Khalatov, A.A. (2011). Heat transfer and hydrodynamics in the field of centrifugal mass forces. Kiev: Institute of Technical. Thermal Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Vol. 8: Hydrodynamics of a swirling flow in rotary filters. 428
  29. Mochalin, E.V., Yuriev, S.A. (2011). The intensity of the exchange of momentum and heat in the stream outside the rotating permeable cylinders. Industrial hydraulics and pneumatics, № 34 (4).
  30. Yuriev, S.A. (2012). Heat transfer and friction near the rotating cylinder with the duct of fluid through it surface. Technology Audit And Production Reserves, 5(1(7)), 19-20.
  31. Yuriev, S.A. (2012). Intensification of heat transfer from a rotating cylinder. National Conference "Open natural reading": Collected Abstracts. Alchevsk: Donbas State Technical University, р. 39.
  32. Ustimenko, B.P. (1977). The processes of turbulent transfer in rotating flows. Alma-Ata: Nauka. 228 p.
  33. Bjorclund, I.S., Kays, W.M. (1959). Heat transfer between concentric rotating cylinders. Trans. of the ASME, Journ. of Heat Transfer. Vol. 81. рр. 175-186.
  34. Tachibana, F., Fukui, S., Mitsumura, H. (1963). Heat transfer in an annulus with an inner rotating cylinder. Bulletin of JSME. Vol. 3. рр. 119-123.
  35. Batten, W.M., Bressloff, N.W., Turnock S.R. (2002). Transition from vortex to wall driven turbulence production in the Taylor–Couette system with a rotating inner cylinder. Int. J. Numer. Meth. Fluids. Vol. 38. рр. 207-226.
  36. Columbia Univercity; Longobardo, G.S., Elrod, H.G. (1962). An experimental study of heat transfer at high tempereture differences in turbulent air flow between a rotating cylinder and stationary concentric outer cylinder: (Final report). New York. 327 p. No AFOSR 3207.
  37. Shchukin, V.K., Khalatov, A.A. (1982). Heat transfer, mass transfer and hydrodynamics of swirling flows in axisymmetric channels. M: Mechanical Engineering. 199c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-06-20

Як цитувати

Мочалин, Е. В., & Юрьев, С. А. (2013). Теплообмін і гідравлічні втрати в зазорі між обертовими циліндрами. Technology Audit and Production Reserves, 3(1(11), 45–49. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2013.14901