Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Монография Попов т3

.pdf
Скачиваний:
218
Добавлен:
22.03.2016
Размер:
26.56 Mб
Скачать

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи

вканалах теплообменного оборудования

90.Миснар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиций - М.: Мир, 1968. - 464 с.

91.Мейсон Е.А., Мончик Л. Исследование уравнения состояния и явлений переноса во влажных газах // Материалы международного симпозиума по влагометрии. Вашингтон. 1963. - Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1969. - Т.3. - С. 310 - 335.

92.Белкин И.М., Виноградов Г.В., Леонов А.И. Ротационные приборы.

Измерение вязкости и физико-механических характеристик материалов - М.: Машиностроение, 1968. - 272 с.

93.Кестин Дж., Уайтло Дж.Х. Измерение коэффициента вязкости сухого и влажного воздуха // Материалы международного симпозиума по влагометрии. Вашингтон. 1963. - Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1969. - Т.3. - С. 376 - 394.

94.Воронец Д., Козич Д. Влажный воздух. Термодинамические свойства и применение - М.: Энергия, 1984. - 136 с.

95.Жукаускас А.А. Конвективный перенос в теплообменниках - М.:

Наука, 1982. - 472 с.

96.Петухов Б.С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах - М.: Энергия, 1967. – 412 с.

97.Гинзбург И.П. Теория сопротивления и теплопередачи - Л.: Издательство ЛГУ, 1970. - 375 с.

98.Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. Справочное пособие - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 366 с.

99.Бурцев С.И., Цветков Ю.Н. Влажный воздух. Состав и свойства – СПб.: СПбГАХПТ, 1998. - 145 с.

100.ГОСТ 8.524-85. Таблицы психрометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения. – М., 1985. – 34 с.

101.Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы - М.:

Энергия, 1978. - 703 с.

102.Блох А.Г. Основы теплообмена излучением - М.: Госэнергоиздат, 1962. - 332 с.

103.Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача - М.:

Энергия, 1975. - 486 с.

104.Шнейдер П. Инженерные проблемы теплопроводности - М.: Издательство иностранной литературы, 1960. - 478 с.

105.Антуфьев В.М. Аэродинамическое сопротивление шероховатых труб в поперечном потоке // Теплоэнергетика. - 1962. - №4. - С. 28 - 31.

106.Sparrow E.M., Samie F. Heat transfer and pressure drop results for oneand two-row arrays of finned tubes // Int. J. Heat Mass Transfer. - 1985. - Vol.28, №12. - P. 2247 – 2259.

107.Петухов Б.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках - М.: Энергоатомиздат, 1967. – 470 с.

108.Теплообмен и аэродинамическое сопротивление в системе воздушного охлаждения цилиндрического вывода энергии клистрона / В.М.

519

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

Легкий, Л.Н. Ширанкова, О.А. Геращенко и др. // Электронная техника. 1.

Электроника СВЧ. – 1971. – №4. - С. 69 – 77.

109.Галин Н.М., Кириллов П.Л. Тепломассообмен (в ядерной энергетики) - М.: Энергоатомиздат, 1987. – 470 с.

110.Кутателадзе С.С., Боришанский В.М. Справочник по теплопередаче

М.-Л.: Госэнергоиздат, 1959. - 414 с.

111.Гухман А.А. Интенсификация конвективного теплообмена и проблема сравнительной оценки теплообменных поверхностей // Теплоэнергетика. - 1977. - №4. - С. 5 - 8.

112.Дрейцер Г.А. Метод оценки эффективности интенсификации теплообмена в теплообменных аппаратах с поперечно-омываемыми пучками труб // Современные проблемы гидродинамики и теплообмена в элементах энергетических установок и криогенной технике: Межвуз. сб. науч. тр. (М.) - 1980. – Вып.9. - С. 98 – 103.

113.Дрейцер Г.А. Современные проблемы анализа эффективности, проектирования, производства и эксплуатации компактных трубчатых теплообменных аппаратов // Физические основы экспериментального и математического моделирования процессов газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках.: Тр. XIII шк.-сем. молодых ученых и специалистов. – М., 2001. - Т.2. - С. 299 – 306.

114.Дрейцер Г.А. Проблема создания компактных трубчатых теплообменных аппаратов // Теплоэнергетика. - 1995. - №3. - С. 11 – 18.

115.Мицкевич А.И. Эффективность теплоотдающих поверхностей // Тепло- и массоперенос. – Минск: Энергия, 1965. – Т.1. - С. 270 – 276.

116.Мицкевич А.И. Метод оценки эффективности конвективной теплоотдачи // Труды ЦКТИ. – 1967. – Вып.78. – С. 3 - 25.

117.Мицкевич А.И. Новые аспекты оценки эффективности конвективной теплоотдачи // Энергомашиностроение. - 1969. - №10. - С. 41 - 42.

118.Мицкевич А.И. Эффективность конвективной теплопередачи // Энергомашиностроение. - 1971. - №10. - С. 14 - 17.

119.Юдин В.Ф. Методика сравнительной оценки конвективных поверхностей нагрева // Энергомашиностроение. - 1969. - №5. - С. 31 – 34.

120.Легкий В.М. Методика расчета оптимальной системы принудительного охлаждения приборов СВЧ // Электронная техника. 1.

Электроника СВЧ. – 1969. – №7. - С. 101 – 109.

121.Пиир А.Э., Пиир О.И. Обобщенная критериальная формула для приведенной теплоотдачи в пучках из труб с алюминиевыми ребрами // Интенсификация теплообмена. Радиационный и сложный теплообмен.: Тр. 3-й Рос.

нац. конф. по теплообмену. – М., 2002. - Т.6. - С. 163 - 164.

122.Кунтыш В.Б., Иохведов Ф.М. Исследование теплоотдачи и аэродинамического сопротивления поперечно-обтекаемых цилиндров с различной формой спирального оребрения // Изв. вузов. Приборостроение. - 1975. -

№2. - С. 118 - 123.

520

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи

вканалах теплообменного оборудования

123.Путилин В.Ю. Теплообмен и сопротивление при поперечном

обтекании одиночных оребреных труб с малыми шагами оребрения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва: МГТУ им.Н.Э.Баумана. 2003.

124.Путилин В.Ю., Каськов С.И. Особенности измерения влажного воздуха калориметрическим расходомером // Двенадцатая международная конференция по компрессорной технике.: Тез. докладов международной конф.

Казань, 2001. – С. 206 - 207.

125.Путилин В.Ю. Исследование конвективного теплообмена цельнометаллических оребренных труб с малым шагом оребрения // Актуальные проблемы современной науки. - 2002. - №1 (4). - С. 235 - 236.

126.Путилин В.Ю. Поперечно обдуваемые воздухом цельнометаллические спиральные оребренные трубы с малым шагом оребрения

// Аспирант и соискатель. - 2002. - №1 (8). - С. 183 - 186.

127.Путилин В.Ю., Савелло А.Е. Экспериментальное исследование конвективного теплообмена цельнометаллических оребренных труб с малым шагом оребрения при поперечном обдуве воздухом // Интенсификация теплообмена. Радиационный и сложный теплообмен.: Тр. Третьей Рос. нац.

конф. по теплообмену. – М., 2002. - Т.6. - С. 187 - 190.

128.Путилин В.Ю. Теплообмен и аэродинамическое сопротивление одиночных оребренных труб с малым шагом оребрения // Вестник международной академии холода. - 2002. - №3. – С. 12 - 13.

129.Путилин В.Ю. Оценка эффективности теплоотдачи теплообменных аппаратов на основе труб, изготовленных методом деформирующего резания // Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках: Тр. ХΙV шк.-сем. молодых ученых и специалистов. – М., 2003. – Т.2. - С. 317 - 320.

130.Путилин В.Ю. Оценка эффективности теплоотдачи на изготовленных методом деформирующего резания оребренных трубах // Вестник международной академии холода. - 2003. - №2. – С. 31 - 33.

131.Официальный сайт кафедры ТМ2 Московского государственного технического университета им.Н.Э.Баумана. http://mt2.bmstu.ru

132.Деформирующее резание. http://www.defrez.ru

133. Зубков Н.Н. Основы формообразования функциональных поверхностей методом деформирующего резания // Вестник машиностроения.– 1994.– №10.– С.13-20.

134.

Патент РФ №2044606. Способ получения поверхностей с

чередующимися выступами и впадинами и инструмент для его реализации

/

Н.Н. Зубков, А.И. Овчинников // Изобретения.– 1995.– №27.

 

135.

Зубков Н.Н. Особенности реализации метода деформирующего

резания. // Технология машиностроения.– 2001.–№1.– С.19-26.

 

136.

Зубков Н.Н.

Многофункциональная технология увеличения

площади поверхности для повышения теплообменных и технологических свойств деталей // Полет (авиация, ракетная техника и космонавтика). №3, 2003. – С.41-46.

521

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи

вканалах теплообменного оборудования

137.Зубков Н.Н. Оребрение труб теплообменных аппаратов подрезанием и отгибкой поверхностных слоев // Новости теплоснабжения. – 2005. -№4. –С.51-53.

Кглаве 7:

1.Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Копп И.З., Мякочин А.С. Эффективные поверхности теплообмена. М.: Энергоатомиздат. 1998. 407с.

2.Ельчинов В.П., Смородин А.И., Кирпиков В.А. Интенсификация конвективного теплообмена в трубах при движении капельной жидкости повышенной вязкости // Теплоэнергетика. 1990. №6. С.34-37.

3.Олимпиев В.В. Расчётное и опытное моделирование теплоотдачи и гидросопротивления дискретно шероховатых каналов теплообменного оборудования..Дисс. … д-ра. техн. наук. Казань: Казан.филиал МЭИ, 1995. 475с.

4.Гортышов Ю.Ф., Олимпиев В.В. Теплообменные аппарата с интенсифицированным теплообменом. Казань: КГТУ им. А.Н.Туполева, 1999. 175с.

5.Лау, Макмиллин, Хан. Характеристики теплообмена при турбулентном течении в канале квадратного сечения со скошенными дискретными рёбрами // Современное машиностроение, А. 1991. №10. С.99107.

6.Олимпиев в.в. Влияние интенсификации теплообмена на эффективность теплообменников при их модернизации // Изв.вузов. Авиационная техника. 2000. №4. С.61-62.

7.Мигай В.К. Повышение эффективности современных теплообменников. Л.: Энергия, 1980, 143с.

8.Хан. Теплообмен и трение в каналах с двумя оребрёнными противоположными стенками // Теплопередача. 1984. №4. С.82-91.

9.Хан, Чандра, Лау. Исследование распределений локального тепло- и

массообмена при повороте на 1800 в двухходовом гладком канале и в канале с ребристыми турбулизаторами на стенках // Теплопередача. 1988. №4. С.115119.

10.Хан. Характеристики теплообмена и трения в прямоугольных каналах с турбулизирующими рёбрами // Современное машиностроение, А. 1989. №2. С.94-98.

11.Хан, Парк, Лей. Интенсификация теплообмена в канале с турбулизаторами // Энергетические машины и установки. 1985. №3. С.38-46.

12.Чандра, Хан, Лау. Влияние угла установки рёбер на распределение локальных коэффициентов тепло- и массоотдачи в двухходовом канале с ребристой шероховатостью // Современное машиностроение, А. 1989. №4.

С.117-121.

13.Gee D.L., Webb R.L. Forced Convection Heat Transfer in Helically RibRoughened Tubes // Int. J. Heat Mass Transfer. 1980. vol.23. p.1127-1136.

522

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи

вканалах теплообменного оборудования

14.Sethumadhavan R., Raja Rao M. Turbulent Flow Heat Transfer and Fluid Friction in Helical-Wire-Coil-Inserted Tubes // Int. J. Heat Mass Transfer. 1983. vol.26. p.1833-1844.

15.Боголюбов Ю.Н., Лифшиц М.Н., Григорьев Г.В. Результаты исследования и промышленного внедрения винтообразно профилированных труб // Теплоэнергетика. 1981. №7. С.48-50.

16.Савельев П.А. Исследование гидравлического сопротивления спирально профилированных труб при больших числах Рейнольдса // Изв.вузов. Энергетика. 1981. №5. С.43-46.

17.Нагога Г.П. Эффективные способы охлаждения лопаток высокотемпературных газовых турбин. М.: МАИ. 1996. 100с.

18.Berkoune A. and Al-Shemmeri T.T. Pressure drop and friction correlations of compact heat exchangers dimped flat tubes. 1993 ISHMT International conference on New Developments in Heat Exchangers. Lisbon, Portugal. 1993.

19.Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П. Справочник по теплогидравлическим расчётам. М.: Энергоатомиздат. 1984. 296с.

20.Тейлор и др. Измерение и расчёт влияния неоднородной шероховатости поверхности на коэффициент трения при турбулентном течении

//Современное машиностроение, А. 1989. №7. С.100-105.

21.Анисин А.К. Теплоотдача и сопротивление трубчатой поверхности с двухсторонними сфероидальными элементами шероховатости // Изв.вузов.

Энергетика. 1983. №3. С.71-74.

22.Шрадер И.Л. и др. Интенсифицированные ТВП // Теплоэнергетика. 1999. №9. С.54-56.

23.Беленький М.Я. и др. Экспериментальное исследование тепловых и гидравлических характеристик теплообменных поверхностей, формованных сферическими лунками // Теплофизика высоких температур. 1991. Т.29. №6.

С.1142-1147.

24.Олимпиев В.В. Поверхности теплообмена с интенсифицированной теплоотдачей и пониженным сопротивлением // Изв. вузов. Авиационная техника. 2000. №3. С.35-38.

25.Коулман, Ходж, Тейлор. Новая обработка эксперимента Шлихтинга по исследованию шероховатости поверхности // Теоретические основы инженерных расчётов. 1984. №1. С.95-100.

26.Хосни, Коулман, Тейлор. Измерения и расчёт теплоотдачи в потоке с частичным проявлением шероховатости // Современное машиностроение, А. 1991. №10. С.107-116.

27.Дрейцер Г.А. Современные проблемы интенсификации

теплообмена в каналах // Инж.-физ. журн., 2001. Т.74, №4. С.3340.

28.Дрейцер Г.А. Проблемы создания компактных трубчатых теплообменных аппаратов // Теплоэнергетика, 1995. №3. С.1119.

29.Справочник по теплообменникам. Т.1. Под ред. Б.С.Петухова и др. М.: Энергоатомиздат, 1987. 560 с.

523

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи

вканалах теплообменного оборудования

30.Поляков А.Ф. Конвективный теплообмен в каналах // Тепломассообмен VII. ИТМО, Минск, 1985. Ч.1. С.3741.

31.Бурков В.В. Алюминиевые теплообменники сельскохозяйственных

итранспортных машин. Л.: Машиностроение, 1985. 250 с.

32.Мигай В.К. Моделирование теплообменного энергетического оборудования. Л.: Энергоатомиздат, 1987. 264 с.

33.Леонтьев А.И., Олимпиев В.В., Дилевская Е.В., Исаев С.А. Существо механизма интенсификации теплообмена на поверхности со

сферическими выемками // Изв. РАН. Энергетика, 2002. №2. С.117135.

34. Кунтыш В.Б., Мелехов В.И., Бессонный А.Н. Исследование энергетической эффективности при оптимальных параметрах турбулизаторов для различных способов интенсификации теплоотдачи вязких жидкостей в ламинарном режиме движения // Физические основы экспериментального и математического моделирования процессов газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках / С.-Петербург. гос. техн. ун-т. С.-Петербург, 2001.

Т.1. С.325328.

35. Гортышов Ю.Ф., Олимпиев В.В., Попов И.А. Эффективность промышленно перспективных интенсификаторов теплоотдачи // Изв. РАН.

Энергетика, 2002. №3. С.102118.

36.Олимпиев В.В. Модель течения для расчета теплоотдачи и

сопротивления каналов с выступами при Re <104 // Изв. вузов. Авиационная техника, 2001. №2. С.4852.

37. Олимпиев В.В. Модифицированная аналогия Рейнольдса для отрывных течений, присоединившихся к стенке // Изв. вузов. Авиационная техника, 2002. №3. С.6769.

38. Назмеев Ю.Г., Конахин А.М., Кумиров Б.А., Шинкевич О.П., Олимпиев В.В. Экспериментальное исследование теплообмена при ламинарном течении в трубах с использованием проволочных спиральных вставок // Тезисы докладов юбилейной научной конференции Казанского филиала Моск. энерг. ин-та. Казань: КФ МЭИ, 1993. С.1214.

39. Назмеев Ю.Г., Конахин А.М., Кумиров Б.А., Олимпиев В.В., Шинкевич О.П. Теплообмен и гидравлическое сопротивление при ламинарном течении вязкой жидкости в трубах с искусственной шероховатостью // Теплоэнергетика, 1993. №4. С.6669.

40. Назмеев Ю.Г., Конахина И.А. Интенсификация теплообмена при течении вязкой жидкости в трубах с винтовой накаткой // Теплоэнергетика, 1993. №11. С.5962.

41. Уттарвар, Раджа Рао. Интенсификация теплообмена при ламинарном течении в трубах с помощью проволочных спиральных вставок //

Теплопередача, 1985. Т.107, №4. С.160165.

42. Ельчинов В.П., Смородина А.И., Кирпиков В.А. Интенсификация конвективного теплообмена в трубах при движении капельной жидкости повышенной вязкости // Теплоэнергетика, 1990. №6. С.3437.

524

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи

вканалах теплообменного оборудования

43.Петровский Ю.В., Фастовский В.Г. Исследование теплоотдачи и сопротивления при течении масла в модели статорной стали турбогенератора //

Вестник электропромышленности, 1961. №6. С.1622.

44. Зозуля Н.В., Шкуратов И.Я. Влияние спиральных вставок на теплоотдачу при движении вязкой жидкости внутри трубы // Теплофизика и теплотехника. Киев: Наукова думка, 1964. С.6566.

45. Закиров С.Г., Каримов К.Ф., Саттаров Т.Х. Применение двухмерной шероховатости для увеличения теплоотдачи вязкой среды // Труды II Российской национальной конференции по теплообмену. Т.6. Интенсификация теплообмена. М.: МЭИ. С.114116.

46.Баев С.Ф. Судовые компактные теплообменные аппараты. Л.:

Судостроение, 1965.

202 с.

47.Олимпиев В.В. Теплогидравлическое качество дискретно шероховатой трубы // Изв. вузов. Авиационная техника, 1993. №3. С.7277.

48.Олимпиев В.В. Резонансное возмущение потока в каналах с дискретными выступами // Изв. вузов. Авиационная техника, 1994. №1.

С.7982.

49. Олимпиев В.В. Исследование проблемы автоколебательных возмущений потока в каналах теплообменников с интенсификацией теплообмена // Изв. вузов. Авиационная техника, 1998. №4. С.4549.

50.Олимпиев В.В. Релаксация внутреннего пограничного слоя за низким препятствием в канале // Теплоэнергетика, 1995. №5. С.5558.

51.Олимпиев В.В. Ламинарно-турбулентный переход в каналах

теплообменников с выступами интенсификаторами теплообмена // Теплоэнергетика, 2001. №7. С.5256.

52. Москвина Г.В. и др. Проблемы и перспективы исследования теплового режима лопаток высокотемпературных газовых турбин // Теплофизика высоких температур, 2003. №5. С.800816.

53.Попов И.А., Гортышов Ю.Ф., Олимпиев В.В., Щелчков А.В. Теплогидравлическая эффективность использования сфероидальных выемок для интенсификации теплоотдачи в каналах // Материалы докладов и сообщений V Минского международного форума по тепло- и массообмену. 2428 мая 2004г. СD-ROM. Минск: ИТМО им.А.В.Лыкова НАНБ.

54.Леонтьев А.И., Гортышов Ю.Ф., Олимпиев В.В., Попов И.А. Эффективные интенсификаторы теплоотдачи для ламинарных (турбулентных) потоков в каналах энергоустановок // Известия РАН: Энергетика. 2005, №1.

С.75–91

55.Гортышов Ю.Ф., Попов И.А. Научные основы расчета и создания высокоэффективных компактных теплообменных аппаратов с рациональными интенсификаторами теплоотдачи // Теплоэнергетика, №4, 2006. С.2–14.

56.Leontiev A.I., Gortyshov Yu.F., Olympiev V.V., Popov I,A,, Kaskov S.I. efficiency of surface heat transfer intensifiers for laminar and turbulent flows in heat exchanger channels. Paper IMECE 13553. 2006 International Mechanical

525

Теплогидравлическая эффективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования

Engineering Congress & Exposition IMECE2006. DVD Order №1757DV. Chicago. USA. 2006.

57.Гортышов Ю.Ф., Попов И.А., Олимпиев В.В., Щелчков А.В. Теплогидравлическая эффективность использования сфероидальных выемок для интенсификации теплоотдачи в каналах // Труды 5-го Минского международного форума по тепло- и массообмену – ММФ-2004. Т.1. Конвективный тепломассообмен. – Минск. Беларусь. 2004.

58.Гортышов Ю.Ф., Олимпиев В.В., Попов И.А., Алексеева О.В. Сравнительный анализ эффективности интенсификаторов теплоотдачи // Труды Третьей Российской национальной конференции по теплообмену. Т. 6. Интенсификация теплообмена. Радиационный и сложный теплообмен – М.:

Изд-во МЭИ. 2002. С.75–78.

526

ГОРТЫШОВ Юрий Федорович ПОПОВ Игорь Александрович ОЛИМПИЕВ Вадим Владимирович ЩЕЛЧКОВ Алексей Велентинович КАСЬКОВ Сергей Иосифович

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООТДАЧИ В КАНАЛАХ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Монография

Под общ. ред. Ю.Ф.Гортышова

Подписано в печать 14.04.2009. Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Печать ризографическая.

Гарнитура «Тimes». Усл.печ.л. 30,86.

Тираж 100 экз. Заказ 04–09/04–3.

Издательство «Центр инновационных технологий». 420108, г.Казань, ул.Портовая, 25а

Тел./факс: (843) 231-05-46, 231-05-61

Издательский дом «Логос» 420108, г.Казань, ул.Портовая, 25а

Тел./факс: (843) 231-05-46, 231-05-61 E-mail: citlogos@mail.ru www.logos-press.ru