Визуализация потоков в каналах
книга

Визуализация потоков в каналах

Автор: С. Деменок, В. Медведев, С. Сивуха

Форматы: PDF

Издательство: Страта

Год: 2018

Место издания: Санкт-Петербург

ISBN: 978-5-6040743-9-8

Страниц: 202

Артикул: 76940

Электронная книга
300

Краткая аннотация книги "Визуализация потоков в каналах"

В монографии рассмотрены вопросы, связанные с применением результатов визуализации течений оптически активной жидкости в каналах теплообменных и технологических устройств и аппаратов. Приведены фотографии картин течения. Особое внимание уделено разработке моделей потенциального течения несжимаемой жидкости и их анализу на основе результатов визуализации потоков. На основании проведенных экспериментальных исследований и данных других авторов рассмотрены примеры использования результатов визуализации для профилирования стенок каналов различных аппаратов и устройств.
Предназначена для специалистов, занимающихся решением теоретических и прикладных задач по гидродинамике, тепло- и массообмену.

Содержание книги "Визуализация потоков в каналах"


ПРЕДИСЛОВИЕ
Введение
Introduction
ГЛАВА I. Оптически активная жидкость. Описание процесса визуализации
1.1. История вопроса
1.2. Выбор оптически активной жидкости
1.3. Свойства водного раствора пентаксида ванадия
1.4. Методика исследования картины движения жидкости
1.5. Описание стенда по визуализации потоков и принцип его работы
ГЛАВА II. Примеры использования модели потенциального течения несжимаемой жидкости
2.1. Течение в диффузорах, конфузорах и каналах с волнообразными стенками
2.1.1. Исходные уравнения и их решения
2.1.2. Плоский потенциальный поток в канале с волнообразными стенками
2.1.3. Осесимметричный потенциальный поток в канале с волнообразными стенками
2.1.4. Плоский и осесимметричный потоки в канале с монотонно расходящимися и сходящимися границами
2.1.5. Плоский и осесимметричный потоки в каналах с заданным распределением скоростей в их входных сечениях
2.1.6. Связь между характеристиками плоского и осесимметричного каналов
2.2. Течение потока охлаждающего воздуха в носовой части дефлекторной лопатки
2.2.1. Постановка задачи
2.2.2. Наложение прямолинейно-поступательного потока на плоский источник
2.2.3. Рекомендации по конструированию носка дефлектора
2.3. Течение пристенной струи, вытекающей в ограниченное пространство
2.3.1. Постановка задачи
2.3.2. Расчет границы плоской струи, вытекающей в ограниченное пространство
ГЛАВА III. Примеры использования результатов визуализации течений в каналах
3.1. Обтекание шаров и шаровых укладок в каналах
3.2. Профилирование тройников и отводов
3.3. Профилирование каналов первичных преобразователей расхода
3.4. Профилирование подводящих и отводящих каналов
ГЛАВА IV. Вычислительная гидродинамика
4.1. Краткая история
4.2. Основные принципы
4.2.1. Основные уравнения
4.3. Исследования HTRI с применением CFD
4.4. Программное обеспечение
4.5. Исследования олуненных поверхностей методами CFD
4.5.1. Введение
4.5.2. Постановка задачи
4.5.3. Вычислительные сетки
4.5.4. Результаты вычислительных экспериментов
4.6. Исследования CALGAVIN внутритрубных интенсификаторов
4.7. Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
AFTERWORD
Приложение 1
Примеры визуализации потоков
Приложение 2
Визуализация течения в насыпных сборках
Общие положения
Торцевые эффекты
Об устойчивости течения в каналах сборки
Работа входного устройства монокассетного реактора
Визуализация потенциальных потоков
Приложение 3
Предварительные сведения
Получение линий тока на приборе Хил-Шоу
Список литературы

Все отзывы о книге Визуализация потоков в каналах

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Визуализация потоков в каналах

Визуализация потокоВ В каналах26движения жидкости. К таким ОАЖ наряду с пятиокисью вана-дия относятся коагулянты бентонитовых глин;— по технологии приготовления ОАЖ можно разделить на чистые жидкости и растворы (коллоидные, полимерные, синтетические красители).К ОАЖ, применяемым для визуализации потоков, предъявля-ются следующие требования: они должны обладать выраженным эффектом ДЛП, достаточной прозрачностью, ньютоновским по-ведением, агрегатной устойчивостью при контакте с конструк-ционными материалами, нетоксичностью. Наиболее полно от-вечает перечисленным требованиям водный раствор пятиокиси ванадия.1.3. Свойства водного раствора пентаксида ванадияПентаксид ванадия образует коллоидный водный раствор (золь). Вязкость золя с рабочей концентрацией 0,05—0,06% от-личается от вязкости воды не более чем на 5%. Водные золи пентаксида ванадия обнаруживают хорошие оптические свой-ства при малых изменениях скорости потока, устойчивы к из-менениям температуры, прозрачны в красной области спектра.Основным недостатком золей пентаксида ванадия являет-ся их недостаточная агрегатная устойчивость по отношению к электролитам: кислотам, щелочам, солям. Это требует при-менения специальных материалов для изготовления емкостей и деталей, имеющих непосредственный контакт с ОАЖ, а так-же специальной технологии промывки и заливки исследуемых проточных систем. В частности, недопустимы металлические детали, так как в результате их коррозии образуются ионы ме-таллов, являющиеся коагулянтами.Было установлено [8], что оптические свойства пятиоки-си ванадия изменяются во времени. У свежеприготовленных растворов ДЛП мало и увеличивается в зависимости от вре-мени хранения раствора, достигая максимальной величины