Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Теплофиз. высок. температур. 2018. 56, № 6

 

Черкасов С.Г., Моисеева Л.А., Ананьев А.В. «Ограничения модели буссинеска на примере ламинарной естественной конвекции газа между вертикальными изотермическими стенками» Теплофизика высоких температур, 56, № 6, с. 961-967 (2018)

Рассмотрена задача ламинарной естественной конвекции в газе между двумя вертикальными изотермическими пластинами, нагретыми до различной температуры. Получено аналитическое решение, которое сравнивается с решением аналогичной задачи для жидкости в приближении Буссинеска.

Теплофизика высоких температур, 56, № 6, с. 961-967 (2018) | Рубрики: 06.01 06.18

 

Ревизников Д.Л., Иванов И.Э., Способин А.В. «Изменение структуры течения под воздействием высокоинерционной частицы при обтекании тела сверхзвуковым гетерогенным потоком» Теплофизика высоких температур, 56, № 6, с. 968-974 (2018)

Представлены результаты численного моделирования газодинамического взаимодействия высокоинерционной частицы с ударным слоем. Проанализирована эволюция ударно-волновой и вихревой структуры течения, возникающей при переходе отраженной от обтекаемой поверхности частицы через головную ударную волну. Показано, что существенную роль в формировании волновой структуры течения играет тороидальный вихрь, обтекание которого обусловливает «невязкий» отрыв приосевого набегающего потока от оси симметрии и его дальнейшее взаимодействие с внешним потоком и поверхностью обтекаемого тела. Отмечено прохождение интенсивной волны давления вдоль обтекаемой поверхности, что создает условия для интенсификации конвективного теплообмена.

Теплофизика высоких температур, 56, № 6, с. 968-974 (2018) | Рубрика: 08.15

 

Измайлова Г.Р. «Исследование высокочастотного электромагнитно-акустического нагрева нефтяного пласта с последующей закачкой растворителя» Теплофизика высоких температур, 56, № 6, с. 997-1002 (2018)

Предложен способ воздействия на высоковязкий пласт высокочастотным электромагнитным и акустическим полем (с целью нагрева) с последующей закачкой маловязкого растворителя. Методом конечных разностей по неявной схеме решается система уравнений теплопроводности, пьезопроводности и диффузии с соответствующими начальными и краевыми условиями. Рассматривается зависимость полученных решений (температурных полей пласта, динамики температуры на забое, изменения расхода растворителя) от таких параметров, как забойное давление, начальная вязкость нефти, мощность генератора высокочастотного электромагнитного поля.

Теплофизика высоких температур, 56, № 6, с. 997-1002 (2018) | Рубрика: 06.16