Abstract

The results of numerical and experimental study of wall friction and heat transfer in a short cylindrical channel are presented. Hydrodynamic and thermal characteristics of nonstationary high-temperature gas flow are determined. The results are summarized in the framework of boundary layer theory.

Highlights

  • The results of numerical and experimental study of wall friction and heat transfer in a short cylindrical channel are presented

  • The results are summarized in the framework of boundary layer theory

  • (techn.), assistant professor Department “Automation of technological processes and productions”, Kazan state Power engineering university

Read more

Summary

Теоретическая часть

В основу математической модели положена теория пограничного слоя [7]. Система интегральных уравнений неразрывности: 4HRe∗∗. Параметры пограничного слоя и «стандартные» значения коэффициента трения и числа Стантона St0 вычисляются согласно [7; 8] для стационарного изотермического обтекания гладкой пластины по формуле Шиллера Л. 3 показано влияние гидродинамической нестационарности на относительный коэффициент трения для различных чисел Рейнольдса. 3. Влияние гидродинамической нестационарности на относительный коэффициент трения для различных чисел Рейнольдса (линии – расчет по (7), точки – эксперимент): 1 ‒ Re**=250; 2 ‒ Re**=500; 3 ‒ Re**=2000. 5. Влияние тепловой нестационарности на относительный коэффициент теплоообмена для различных тепловых чисел Рейнольдса (линии – расчет по (7), точки – эксперимент): 1 ‒ Reh**= 150; 2 ‒ Reh**= 200; 3 ‒ Reh**= 700; 4 ‒ Reh**=1000. Законы трения и теплообмена при сбросе тепловой нагрузки в условиях эксперимента и числах Рейнольдса 15000

Авторы публикации
Authors of the publication
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.