Choice of metadata Статьи
Page 1, Results: 6
Report on unfulfilled requests: 0
1.

Подробнее
22.317
Г 35
Генбач , А. А.
Зерттеу нәтижесі қуаттылық-біржабдық жүйесі энергия құрылысының энергетикалық құрылысының элементі [Текст] / Ж. Ерғалиев // ҚР ҰҒА баяндамалары . - 2018. - №3. - Б. . 9-18
ББК 22.317
Рубрики: Термодинамика и статистическая физика
Кл.слова (ненормированные):
Презкризис теплопередачи -- капиллярно-пористая структура -- тепловые энергокстановки
Аннотация: Ғылыми-зерттеу әдістерін жасау үшін гравитациялық және капиллярлық силдермен жұмыс істейтін металл және платформациялық поршенді құрылымдардағы жылу құятын жылу көздерін зерттеу және жылу қондырғыларының түрлі салқындатқыш құрылғыларын зерттеу жұмыстары жүргізілді. Бұл жүйе жоғары қарқындылықпен, үлкен жылумен, сенімділікпен ерекшеленеді.
Держатели документа:
БҚМУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев , Д.Ю.
Г 35
Генбач , А. А.
Зерттеу нәтижесі қуаттылық-біржабдық жүйесі энергия құрылысының энергетикалық құрылысының элементі [Текст] / Ж. Ерғалиев // ҚР ҰҒА баяндамалары . - 2018. - №3. - Б. . 9-18
Рубрики: Термодинамика и статистическая физика
Кл.слова (ненормированные):
Презкризис теплопередачи -- капиллярно-пористая структура -- тепловые энергокстановки
Аннотация: Ғылыми-зерттеу әдістерін жасау үшін гравитациялық және капиллярлық силдермен жұмыс істейтін металл және платформациялық поршенді құрылымдардағы жылу құятын жылу көздерін зерттеу және жылу қондырғыларының түрлі салқындатқыш құрылғыларын зерттеу жұмыстары жүргізілді. Бұл жүйе жоғары қарқындылықпен, үлкен жылумен, сенімділікпен ерекшеленеді.
Держатели документа:
БҚМУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев , Д.Ю.
2.

Подробнее
31.31
Г 34
Генбач, А. А.
Экспериментальные установки для исследования интегральных характеристик в пористых структурах [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев // Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. - Алматы, 2018. - №2(68). - С. 64-69
ББК 31.31
Рубрики: Теплопередача
Кл.слова (ненормированные):
экспериментальные установки -- кризис теплопередачи -- пористая структура -- тепловые электрические станции -- исследование -- микроартерия -- изучение теплообмена
Аннотация: Разработаны и исследованы экспериментальные установки для определения интегральных теплообменных характеристик капиллярно-пористой системы охлаждения в зависимости от схемы подвода охладителя, степени прижатия структуры, высоты теплообменной поверхности, конструкции трубчатой артерии и микроартерий подачи охлаждающей жидкости, способов ориентации поверхности нагрева и давления в системе. Приведены перегревшие нагреватели и фитили в момент наступления кризиса теплопередачи
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
Г 34
Генбач, А. А.
Экспериментальные установки для исследования интегральных характеристик в пористых структурах [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев // Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. - Алматы, 2018. - №2(68). - С. 64-69
Рубрики: Теплопередача
Кл.слова (ненормированные):
экспериментальные установки -- кризис теплопередачи -- пористая структура -- тепловые электрические станции -- исследование -- микроартерия -- изучение теплообмена
Аннотация: Разработаны и исследованы экспериментальные установки для определения интегральных теплообменных характеристик капиллярно-пористой системы охлаждения в зависимости от схемы подвода охладителя, степени прижатия структуры, высоты теплообменной поверхности, конструкции трубчатой артерии и микроартерий подачи охлаждающей жидкости, способов ориентации поверхности нагрева и давления в системе. Приведены перегревшие нагреватели и фитили в момент наступления кризиса теплопередачи
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
3.

Подробнее
65
Г 34
Генбич, А. А.
Экспериментальный метод исследования предельного состояния теплообменной поверхности, покрытой капиллярно - пористой средой [Текст] / А. А. Генбич, Д. Ю. Бондарцев // Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы Вестник национальной академии наук Республики Казахстан Bulletin of national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. - 2018. - №3. - С. 269 - 274
ББК 65
Рубрики: Экономика
Кл.слова (ненормированные):
кризис -- теплопередачи -- капиллярно - пористая структура -- тепловые энергоустановки -- системы охлаждения -- экспериментальный метод -- исследования предельного состояния -- теплообменный поверхности
Аннотация: Капиллярно - пористые системы обладают высокой интенсивностью, большой теплопередающей способностью, надежностью, компактностью. Результаты расчетов и эксперимента показали, что максимальная толщина частиц, отрывающихся под действием сил сжатия для покрытий из гранита составляет ( 0,25 - 0,3 ) . 10 м. Участки кривых сжатия, определяющие отрыв частиц с размерами более 0,3 - 10 м для больших тепловых потоков и малого времени подачи , экранируются кривой плавления, а в случае малых тепловых потоков и интервалов времени - кривой растяжения. Исследования направлены на создание пористых покрытий в системах охлаждения из хорошо - и плохо проводных материалов.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
Г 34
Генбич, А. А.
Экспериментальный метод исследования предельного состояния теплообменной поверхности, покрытой капиллярно - пористой средой [Текст] / А. А. Генбич, Д. Ю. Бондарцев // Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы Вестник национальной академии наук Республики Казахстан Bulletin of national academy of sciences of the republic of Kazakhstan. - 2018. - №3. - С. 269 - 274
Рубрики: Экономика
Кл.слова (ненормированные):
кризис -- теплопередачи -- капиллярно - пористая структура -- тепловые энергоустановки -- системы охлаждения -- экспериментальный метод -- исследования предельного состояния -- теплообменный поверхности
Аннотация: Капиллярно - пористые системы обладают высокой интенсивностью, большой теплопередающей способностью, надежностью, компактностью. Результаты расчетов и эксперимента показали, что максимальная толщина частиц, отрывающихся под действием сил сжатия для покрытий из гранита составляет ( 0,25 - 0,3 ) . 10 м. Участки кривых сжатия, определяющие отрыв частиц с размерами более 0,3 - 10 м для больших тепловых потоков и малого времени подачи , экранируются кривой плавления, а в случае малых тепловых потоков и интервалов времени - кривой растяжения. Исследования направлены на создание пористых покрытий в системах охлаждения из хорошо - и плохо проводных материалов.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
4.

Подробнее
31.31
О-13
Об одном подходе к расчету параметров теплопередачи через стенку при наличии конденсирующегося пара [Текст] / А. И. Мошинский [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. - Т.61(8). - С. 89-95
ББК 31.31
Рубрики: Теоретические основы теплотехники
Кл.слова (ненормированные):
теплообменник -- конденсация -- теплообмен -- конденсирующий пар -- химия
Аннотация: Темой статьи является изучение работы теплообменников. Главной целью работы было усовершенствовать стандартную методику расчета типичного теплообменника на основе апробированных в инженерной практике зависимостей. Отмеченная методика излагается в учебной литературе для химиков-технологов и входит в учебный процесс подготовки инженеров. На основе практических рекомендаций, изложенных в литературе, рабочие формулы процесса берутся в приближенном виде. Далее вычисляется поправка, которая, как показывают расчеты, приводит, вместе с первоначальным приближением, к практически точному удовлетворению исходных уравнений. Это целесообразно потому, что традиционные уравнения теплопередачи имеют не очень высокую точность, которая определяется обработкой многочисленных экспериментов. Эти эксперименты достаточно грубые. Целесообразно, чтобы точность анализа соответствовала бы точности модели. Это обстоятельство и обосновывает необходимость упрощения моделей (использование различных рекомендаций, основанных на опыте эксплуатации оборудования и т.п.). В то же время желательно так упростить уравнение математической модели, чтобы было возможным вычисление поправки, т.е. уточнение решения. Под уточнением понимается все более точное удовлетворение исходным уравнениям математической модели. В этом направлении можно использовать различные варианты методов возмущений. Поиск аналитических решений усложняет то обстоятельство, что уравнения математической модели переноса энергии в теплообменнике являются нелинейными. Рассматривается трехслойная задача теплопереноса в стационарном режиме. Первый слой – это пространство теплообменника, в котором происходит фазовый переход (конденсация пара первого теплоносителя). Второй слой – это пространство теплообменника, где происходит конвективное перемещение второго теплоносителя без фазового перехода. Третий слой – разделяющая теплоносители стенка, оказывающая определённое сопротивление процессу теплопередачи. В результате анализа упрощённой модели удалось получить аналитическое решение проблемы с такой точностью, что вычисленная поправка оказалась незначительной. Т.е. поправку нецелесообразно принимать во внимание. Найденное решение удалось практически точно аппроксимировать простой аналитической зависимостью.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Мошинский, А.И.
Ганин, П.Г.
Маркова, А.В.
Рубцова, Л.Н.
Сорокин, В.В.
О-13
Об одном подходе к расчету параметров теплопередачи через стенку при наличии конденсирующегося пара [Текст] / А. И. Мошинский [и др.] // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и химическая технология. - 2018. - Т.61(8). - С. 89-95
Рубрики: Теоретические основы теплотехники
Кл.слова (ненормированные):
теплообменник -- конденсация -- теплообмен -- конденсирующий пар -- химия
Аннотация: Темой статьи является изучение работы теплообменников. Главной целью работы было усовершенствовать стандартную методику расчета типичного теплообменника на основе апробированных в инженерной практике зависимостей. Отмеченная методика излагается в учебной литературе для химиков-технологов и входит в учебный процесс подготовки инженеров. На основе практических рекомендаций, изложенных в литературе, рабочие формулы процесса берутся в приближенном виде. Далее вычисляется поправка, которая, как показывают расчеты, приводит, вместе с первоначальным приближением, к практически точному удовлетворению исходных уравнений. Это целесообразно потому, что традиционные уравнения теплопередачи имеют не очень высокую точность, которая определяется обработкой многочисленных экспериментов. Эти эксперименты достаточно грубые. Целесообразно, чтобы точность анализа соответствовала бы точности модели. Это обстоятельство и обосновывает необходимость упрощения моделей (использование различных рекомендаций, основанных на опыте эксплуатации оборудования и т.п.). В то же время желательно так упростить уравнение математической модели, чтобы было возможным вычисление поправки, т.е. уточнение решения. Под уточнением понимается все более точное удовлетворение исходным уравнениям математической модели. В этом направлении можно использовать различные варианты методов возмущений. Поиск аналитических решений усложняет то обстоятельство, что уравнения математической модели переноса энергии в теплообменнике являются нелинейными. Рассматривается трехслойная задача теплопереноса в стационарном режиме. Первый слой – это пространство теплообменника, в котором происходит фазовый переход (конденсация пара первого теплоносителя). Второй слой – это пространство теплообменника, где происходит конвективное перемещение второго теплоносителя без фазового перехода. Третий слой – разделяющая теплоносители стенка, оказывающая определённое сопротивление процессу теплопередачи. В результате анализа упрощённой модели удалось получить аналитическое решение проблемы с такой точностью, что вычисленная поправка оказалась незначительной. Т.е. поправку нецелесообразно принимать во внимание. Найденное решение удалось практически точно аппроксимировать простой аналитической зависимостью.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Мошинский, А.И.
Ганин, П.Г.
Маркова, А.В.
Рубцова, Л.Н.
Сорокин, В.В.
5.

Подробнее
22.3
Э 75
Эрднеева, П. Н.
Исследование теплопередачи в быту [Текст] / П. Н. Эрднеева, Ю. В. Пастарнакова // Физика. - 2021. - №6. - С. 26-30
ББК 22.3
Рубрики: Физика
Кл.слова (ненормированные):
Теплопроводность -- Конвекция -- Назначение и применение сосуда Дьюара -- Изучение теплоизоляционных свойств воздуха -- Излучение -- Исследование
Аннотация: В статье рассмотрена конструкция термоса основана на физических законах,которые необходимо учитывать при создании термоса
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Пастарнакова, Ю.В.
Э 75
Эрднеева, П. Н.
Исследование теплопередачи в быту [Текст] / П. Н. Эрднеева, Ю. В. Пастарнакова // Физика. - 2021. - №6. - С. 26-30
Рубрики: Физика
Кл.слова (ненормированные):
Теплопроводность -- Конвекция -- Назначение и применение сосуда Дьюара -- Изучение теплоизоляционных свойств воздуха -- Излучение -- Исследование
Аннотация: В статье рассмотрена конструкция термоса основана на физических законах,которые необходимо учитывать при создании термоса
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Пастарнакова, Ю.В.
6.

Подробнее
31.37
Г 34
Генбач, А. А.
Исследование кризиса теплообмена при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. К. Абдикаримов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №3. - С. 109-116
ББК 31.37
Рубрики: Тепловые электрические станции
Кл.слова (ненормированные):
электростанции -- кризис теплообмена -- тепловой поток -- кризис кипения -- паровой пузырь -- турбина -- капиллярно-пористые покрытия
Аннотация: Моделирование капиллярно-пористых покрытий и проведение аналогии протекающих в них процессов позволяют раскрыть механизм теплопередачи при парообразовании жидкостей, установить зоны возникновения и развития усталостных трещин деталей ПТУ и ГТУ в центрах активации паровых зародышей, исследовать естественные и искусственные пористые покрытия, наносимые на металлические ограждения (подложки) вплоть до наступления предельного состояния материалов. Решение термоупругостной задачи определило связь тепловых потоков, разрушающих термических напряжений и удельной энергии разрушения от времени подачи тепла и размера отрывающихся частиц покрытия. Установлены области релаксации, микро – и макропроцессов разрушения, которые показывают на причины возникновения и развития усталостных трещин деталей ПТУ и ГТУ в концентраторах напряжений, с развитием эрозионных процессов и стремлении отношения предельных напряжений сжатия и растяжения к единице. Проведенные исследования имеют место для переходных режимов работы ПТУ и ГТУ, а также при создании капиллярно-пористых систем охлаждения
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
Абдикаримов, А.К.
Г 34
Генбач, А. А.
Исследование кризиса теплообмена при переходных режимах ПТУ и ГТУ электростанций [Текст] / А. А. Генбач, Д. Ю. Бондарцев, А. К. Абдикаримов // Новости науки Казахстана. - 2021. - №3. - С. 109-116
Рубрики: Тепловые электрические станции
Кл.слова (ненормированные):
электростанции -- кризис теплообмена -- тепловой поток -- кризис кипения -- паровой пузырь -- турбина -- капиллярно-пористые покрытия
Аннотация: Моделирование капиллярно-пористых покрытий и проведение аналогии протекающих в них процессов позволяют раскрыть механизм теплопередачи при парообразовании жидкостей, установить зоны возникновения и развития усталостных трещин деталей ПТУ и ГТУ в центрах активации паровых зародышей, исследовать естественные и искусственные пористые покрытия, наносимые на металлические ограждения (подложки) вплоть до наступления предельного состояния материалов. Решение термоупругостной задачи определило связь тепловых потоков, разрушающих термических напряжений и удельной энергии разрушения от времени подачи тепла и размера отрывающихся частиц покрытия. Установлены области релаксации, микро – и макропроцессов разрушения, которые показывают на причины возникновения и развития усталостных трещин деталей ПТУ и ГТУ в концентраторах напряжений, с развитием эрозионных процессов и стремлении отношения предельных напряжений сжатия и растяжения к единице. Проведенные исследования имеют место для переходных режимов работы ПТУ и ГТУ, а также при создании капиллярно-пористых систем охлаждения
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Бондарцев, Д.Ю.
Абдикаримов, А.К.
Page 1, Results: 6