SCI Библиотека
SciNetwork библиотека — это централизованное хранилище научных материалов всего сообщества... ещё…
SciNetwork библиотека — это централизованное хранилище научных материалов всего сообщества... ещё…
В монографии обобщены результаты математического и физического моделирования процессов механики при получении кристаллических материалов рядом технологически значимых промышленных технологий (выделение тепловых центров микронасредила на расплавах для микрокристаллитов и из солевых растворов для кристаллических материалов).
Рассмотрены вопросы получения термохимических материалов. Прикладной характер исследований анализы основных характеризуемых воздействий на физико-механический фаз флорности и температуры). Выведены уравнения, описывающие поведение кристаллизуемых сред в условиях пребывания в растворах до температурного воздействия.
Представлены расчетные схемы для процессов теплового фазировки и конструкторские алгоритмы для инженерных расчётов. Уделено внимание экспериментам особенностей взаимодействия кристаллических и жидких фаз в условиях кристаллизации через интерфейсы горячей и холодной фазы.
Намечены практические схемы включения методов механики при использовании для микроанализа конструкторских особенностей центров процессов.
Монография предназначена для научных работников, инженеров-физиков, а также аспирантов и студентов соответствующих специальностей.
Книга посвящена проблеме неустойчивости процесса горения, с которой столкнулись при создании жидкостных ракетных двигателей, воздушно-реактивных двигателей, высокофорсированных топок тепловых электростанций, при осуществлении ряда физических экспериментов и опытов по теории горения.
В книге систематически излагается современная теория возбуждения продольных акустических колебаний теплопроводом. Рассматриваются закономерности, свойственные этому типу колебаний, причем для их анализа широко привлекаются сведения из гидродинамики, акустики, теории горения, используется математический аппарат теории регулирования и теории колебаний.
В монографии приведено обобщение результатов экспериментальных исследований общих особенностей динамики реальных физических и химических процессов и проводится единая математическая форма записи динамики этих процессов.
Согласно современной неравновесной термодинамике протекание неравновесных процессов обуславливается термодинамическими силами — необходимым и достаточным условием протекания неравновесных процессов. Помимо термодинамических сил эту динамику определяют кинетические свойства системы надежности и постоянства.
Поэтому, в настоящей работе вводится кинетическая матрица неравновесных систем, определяемая кинетическими свойствами системы, позволяющая связать термодинамические силы со скоростями. На основе этой матрицы строится потенциально-потоковый метод описания неравновесных систем. Показывается связь этого метода с другими методами современной неравновесной термодинамики.
В настоящее время все большее распространение приобретают дистанционные методы изучения различных процессов, для которых используются различные оптоэлектронные устройства. В частности, представляет большой интерес многозональная съемка с использованием оптоэлектронных сенсоров для различных диапазонов длин волн.
В этой книге описаны и проанализированы некоторые возможности оптоэлектронных приборов для изучения процессов горения и взрыва в широком диапазоне длин волн от ультрафиолетового до инфракрасного диапазона, методы визуализации быстропротекающих процессов горения, распространения и срыва пламени, предельные явления при воспламенении и распространении пламени.
Под оптоэлектронными приборами понимаются устройства, преобразующие оптический сигнал в электрический, который в дальнейшем обрабатывается электронными устройствами.
Оптоэлектронными приборами, в частности, являются цифровые фотокамеры, цифровые видеокамеры, гиперспектрометры, УФ сенсоры и т.п. Как правило, регистрируемый спектр излучения ограничен для отдельных приборов.
Работа содержит результаты теоретического и экспериментального исследований теплообмена в зоне контакта твердых тел.
Рассматриваются специфические особенности теплообмена через зону контакта при контакте поверхностей с волнистостью и макронеровностями, наличием оксидных пленок, длительным воздействием нагрузки, начальных и последующих приложений нагрузок. Выведенные расчетные зависимости для ряда указанных случаев теплоового контакта подвергаются детальной экспериментальной проверке.
Главное внимание при составлении работы было уделено выявлению физической сущности процесса теплообмена через зону контакта твердых тел и влиянию контактного состояния и изложенных методов расчета на численные значения теплофизических величин. Приводятся практические рекомендации по улучшению особых теплофизических свойств контактных образцов и примыканий.
Книга рассчитана на инженерно-технических работников, занимающихся вопросами теплообмена.
книге изложены физические основы теплообмена и их приложения к анализу работы тепловых устройств. Последовательно рассмотрены элементарные явления (теплопроводность, конвективный теплообмен и лучеиспускание), комплексный процесс теплопередачи и основы теплового и гидромеханического расчета теплообменных аппаратов.
Изложены современные представления о кинетике диффузионно-контролируемых процессов. Дан анализ основных методов расчета кинетики таких процессов, в том числе для систем с дальнодействующими межчастичными потенциалами, с исходными флуктуациями плотности реагентов при наиболее общих предположениях о характере граничных условий, отражающих специфику собственного химического взаимодействия частиц.
Рассмотрены примеры изложения подходов к анализу разнообразных физико-химических процессов (реакций с диффузионным контролем, кинетики жидкозаданных и твердофазных химических превращений, кинетических процессов разделения жидких и газовых сред).
Рассчитана на научных работников, работающих в различных областях физической химии и химической технологии, будет полезна также аспирантам и студентам старших курсов.
В книге излагается сравнительно простой и эффективный инженерный метод численного решения полной системы уравнений пограничного слоя, позволяющий достаточно точно рассчитывать сопротивление и теплообмен поверхности, обтекаемой ламинарным или турбулентным высокоскоростным потоком газа при учете вдува и отсоса.
Дается обширный справочный материал и программа машинного счета.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся аэродинамикой и конвективным тепломассообменом.
Предложены методики инженерного расчета нестационарных температурных полей и соответствующих им температурных упругопластических напряжений в многослойных элементах конструкции. Все расчеты выполнены в системе компьютерной математики Mathcad.
Рассмотрены понятия «обобщенная диаграмма растяжения-сжатия», «обобщенный модуль упругости пластин» и примеры их применения для инженерной оценки с применением операторов перехода.
Книга имеет структуру учебного пособия. Она содержит примеры быстрых и малозатратных расчетов на инженерно-физических уровнях строгости. Для численных расчетов температурных полей используется прямой метод сеток. Для расчета напряжений приведен метод конечных элементов (МеРеЭл).
Данная книга может быть полезна студентам, аспирантам и научным работникам, занимающимся в своей деятельности нестационарными температурными полями, с прочностным расчетом и инженерным анализом процессов в физических и механических системах.
В книге рассмотрены процессы, протекающие при взаимодействии высокотемпературных расплавов с жидкими охладителями. Приведен обзор основных стадий протекания паровых взрывов при тяжелых авариях на ядерных реакторах, включая предварительное перемешивание, инициирование (триггеринг) и собственно взрыв.
Подробно освещены фрагментация струи расплава в глубоком бассейне и стадии развития неустойчивости и срыва капель. Рассмотрены экспериментальные данные по паровым взрывам для систем с различными геометриями бассейна и охлаждения, а также их моделирование в современных физических и численных экспериментах. Рассмотрены возможные последствия паровых взрывов и методы их предотвращения.
В книге проведен анализ особенностей инициирующего воздействия на струю, входящую в состав теории механической детонации на основе модели Гонгом широкого применения. Получены оценки долей энергии переданной взрывной волне. Представлены решения по фрагментации струи (включая распыленную воду) и определены параметры парового взрыва в условиях фазового пара парогенераторов и атомных систем охлаждения.
Книга может заинтересовать широкий круг специалистов в области безопасности атомной энергетики, механики многосвязных сред, гидродинамики и теплофизики, студентов и аспирантов.