10 ноября, 21:27

Новые методики проектирования и контроля теплообменных систем разработаны в МГУ и ВТИ

В МГУ разработали методику оценки влияния внешних воздействий на пограничный слой при прогнозировании теплообмена в высокоскоростных потоках наука мгу Ученые НИИ механики МГУ разработали новую методику которая позволяет точнее учитывать влияние внешних факторов на процессы теплообмена в высокоскоростных потоках Открытие важно для проектирования современных энергетических установок и газотурбинных двигателей Результаты исследования выполненного при поддержке Российского научного фонда опубликованы в журнале Applied Thermal Engineering Эксперименты проводились на сверхзвуковом стенде АР 3 Цель исследований повысить точность расчётов теплообмена в сложных условиях например в каналах и соплах установок работающих при сверхзвуковых скоростях В ходе выполненных экспериментов было выявлено влияние градиента давления числа Маха и параметров течения на интенсивность теплообмена в сверхзвуковом канале Измерения проводились с применением инфракрасной термографии и численного моделирования на основании уравнений Навье Стокса В ходе экспериментов авторы разработали методику учитывающую совместное влияние градиента давления сжимаемости и предыстории развития пограничного слоя на интенсивность теплообмена Такой подход позволяет скорректировать существующие расчетные зависимости и повысить точность быстрых вычислительных моделей используемых при создании цифровых двойников и прототипов Открытие важный шаг к повышению эффективности проектирования и эксплуатации современных силовых установок работающих в широком диапазоне тепловых режимов
МГУ имени М.В.Ломоносова
МГУ имени М.В.Ломоносова
В МГУ разработали методику оценки влияния внешних воздействий на пограничный слой при прогнозировании теплообмена в высокоскоростных потоках наука мгу Ученые НИИ механики МГУ разработали новую методику которая позволяет точнее учитывать влияние внешних факторов на процессы теплообмена в высокоскоростных потоках Открытие важно для проектирования современных энергетических установок и газотурбинных двигателей Результаты исследования выполненного при поддержке Российского научного фонда опубликованы в журнале Applied Thermal Engineering Эксперименты проводились на сверхзвуковом стенде АР 3 Цель исследований повысить точность расчётов теплообмена в сложных условиях например в каналах и соплах установок работающих при сверхзвуковых скоростях В ходе выполненных экспериментов было выявлено влияние градиента давления числа Маха и параметров течения на интенсивность теплообмена в сверхзвуковом канале Измерения проводились с применением инфракрасной термографии и численного моделирования на основании уравнений Навье Стокса В ходе экспериментов авторы разработали методику учитывающую совместное влияние градиента давления сжимаемости и предыстории развития пограничного слоя на интенсивность теплообмена Такой подход позволяет скорректировать существующие расчетные зависимости и повысить точность быстрых вычислительных моделей используемых при создании цифровых двойников и прототипов Открытие важный шаг к повышению эффективности проектирования и эксплуатации современных силовых установок работающих в широком диапазоне тепловых режимов
ВТИ внедрил новые методики контроля состояния теплообменных трубок парогенератора энергоблока БН 800 на Белоярской АЭС   До начала работ на Белоярской АЭС отсутствовали методики определения состояния внутренней поверхности трубок парогенераторов Специалисты Физико технического отделения Института разработали и апробировали три методики для решения задачи Первая позволяет изготавливать поперечные шлифы фрагментов ТОТ Вторая методика даёт определять удельную загрязненность отдельных участком трубок Третья методика предусматривает визуальную оценку поверхности рабочих образцов до и после удаления отложений и оксидной плёнки
⚡️ Атомная энергия 2.0 ⚡️
⚡️ Атомная энергия 2.0 ⚡️
ВТИ внедрил новые методики контроля состояния теплообменных трубок парогенератора энергоблока БН 800 на Белоярской АЭС До начала работ на Белоярской АЭС отсутствовали методики определения состояния внутренней поверхности трубок парогенераторов Специалисты Физико технического отделения Института разработали и апробировали три методики для решения задачи Первая позволяет изготавливать поперечные шлифы фрагментов ТОТ Вторая методика даёт определять удельную загрязненность отдельных участком трубок Третья методика предусматривает визуальную оценку поверхности рабочих образцов до и после удаления отложений и оксидной плёнки
Ученые НИИ механики МГУ разработали новую методику которая позволяет точнее учитывать влияние внешних факторов на процессы теплообмена в высокоскоростных потоках Открытие важно для проектирования современных энергетических установок и газотурбинных двигателей Цель исследований повысить точность расчетов теплообмена в сложных условиях например в каналах и соплах установок работающих при сверхзвуковых скоростях В ходе выполненных экспериментов было выявлено влияние градиента давления числа Маха и параметров течения на интенсивность теплообмена в сверхзвуковом канале В ходе экспериментов авторы разработали методику учитывающую совместное влияние градиента давления сжимаемости и предыстории развития пограничного слоя на интенсивность теплообмена Такой подход позволяет скорректировать существующие расчетные зависимости и повысить точность быстрых вычислительных моделей используемых при создании цифровых двойников и прототипов Фото ru 123rf com Подробнее на портале Научная Россия теплообмен
Научная Россия
Научная Россия
Ученые НИИ механики МГУ разработали новую методику которая позволяет точнее учитывать влияние внешних факторов на процессы теплообмена в высокоскоростных потоках Открытие важно для проектирования современных энергетических установок и газотурбинных двигателей Цель исследований повысить точность расчетов теплообмена в сложных условиях например в каналах и соплах установок работающих при сверхзвуковых скоростях В ходе выполненных экспериментов было выявлено влияние градиента давления числа Маха и параметров течения на интенсивность теплообмена в сверхзвуковом канале В ходе экспериментов авторы разработали методику учитывающую совместное влияние градиента давления сжимаемости и предыстории развития пограничного слоя на интенсивность теплообмена Такой подход позволяет скорректировать существующие расчетные зависимости и повысить точность быстрых вычислительных моделей используемых при создании цифровых двойников и прототипов Фото ru 123rf com Подробнее на портале Научная Россия теплообмен
В МГУ создали новую методику проектирования газотурбинных двигателей За счёт значительно более точных расчётов теплообмена в сверхзвуковых потоках разработанная учёными НИИ механики Московского государственного университета методика позволит совершенствовать проектирование газотурбинных двигателей и энергетических установок что в конечном итоге повысит эффективность и надёжность создаваемых агрегатов Иными словами благодаря новой методике можно более точно прогнозировать степень нагревания и охлаждения различных деталей внутри двигателя при прохождении через них раскалённого газа или воздуха на огромной скорости Новая модель учитывает ключевые факторы ранее игнорируемые в стандартных расчётах такие как градиент давления сжимаемость потока и влияние пограничного слоя Это особенно важно при создании цифровых двойников и прототипов где точность симуляций напрямую влияет на качество проектирования Эксперименты проводились на сверхзвуковом стенде АР 3 под руководством старшего научного сотрудника Николая Киселёва С помощью инфракрасной термографии и численного моделирования по уравнениям Навье Стокса исследователи определили как изменяются тепловые процессы при разных числах Маха и давлениях Результаты опубликованы в журнале Applied Thermal Engineering Разработка станет базой для новых поколений цифровых двигателей где точность моделирования определяет надёжность реальных машин НИИ Техники МГУ Постфактум МГУ Онлайн проект eMAKS aviasalonmaks
Авиасалон МАКС
Авиасалон МАКС
В МГУ создали новую методику проектирования газотурбинных двигателей За счёт значительно более точных расчётов теплообмена в сверхзвуковых потоках разработанная учёными НИИ механики Московского государственного университета методика позволит совершенствовать проектирование газотурбинных двигателей и энергетических установок что в конечном итоге повысит эффективность и надёжность создаваемых агрегатов Иными словами благодаря новой методике можно более точно прогнозировать степень нагревания и охлаждения различных деталей внутри двигателя при прохождении через них раскалённого газа или воздуха на огромной скорости Новая модель учитывает ключевые факторы ранее игнорируемые в стандартных расчётах такие как градиент давления сжимаемость потока и влияние пограничного слоя Это особенно важно при создании цифровых двойников и прототипов где точность симуляций напрямую влияет на качество проектирования Эксперименты проводились на сверхзвуковом стенде АР 3 под руководством старшего научного сотрудника Николая Киселёва С помощью инфракрасной термографии и численного моделирования по уравнениям Навье Стокса исследователи определили как изменяются тепловые процессы при разных числах Маха и давлениях Результаты опубликованы в журнале Applied Thermal Engineering Разработка станет базой для новых поколений цифровых двигателей где точность моделирования определяет надёжность реальных машин НИИ Техники МГУ Постфактум МГУ Онлайн проект eMAKS aviasalonmaks
В Московском госуниверситете усовершенствовали методы проектирования газотурбинных двигателей Новая методика позволяет точнее рассчитывать как влияют внешние факторы на процессы теплообмена в высокоскоростных потоках Это открытие имеет большое значение для повышения эффективности и надежности энергетических установок и ГТД работающих в широком диапазоне тепловых режимов Фото сайт МГУ технологии Наука и бизнес Елена Дружинина Оставляйте бусты
Елена Дружинина | Наука и бизнес
Елена Дружинина | Наука и бизнес
В Московском госуниверситете усовершенствовали методы проектирования газотурбинных двигателей Новая методика позволяет точнее рассчитывать как влияют внешние факторы на процессы теплообмена в высокоскоростных потоках Это открытие имеет большое значение для повышения эффективности и надежности энергетических установок и ГТД работающих в широком диапазоне тепловых режимов Фото сайт МГУ технологии Наука и бизнес Елена Дружинина Оставляйте бусты