Профиль концентрации высокоинерционных частиц в пристенной турбулентности при больших числах Рейнольдса (Запись № 344021)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 08771nla2a2200529 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231029234511.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\374965 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | RU\TPU\book\374964 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20191205d2019 k y0rusy50 ca |
101 0# - Язык ресурса | |
Язык текста, звукозаписи и т.д. | русский |
102 ## - Страна публикации или производства | |
Страна публикации | Россия |
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
Кодированные данные для электронного ресурса | drgn ---uucaa |
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
Код вида содержания | i |
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
Код средства доступа | electronic |
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
Основное заглавие | Профиль концентрации высокоинерционных частиц в пристенной турбулентности при больших числах Рейнольдса |
Первые сведения об ответственности | Д. Ф. Сиковский |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | Текст |
Средство доступа | электронный |
215 ## - Физические характеристики | |
Сведения об объеме | 1 файл (491 Kb) |
230 ## - | |
-- | Электронные текстовые данные (1 файл : 491 Kb) |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Заглавие с титульного листа |
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя | |
Текст примечания | [Библиогр.: с. 106 (24 назв.)] |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Актуальность работы обусловлена многочисленными применениями турбулентных газодисперсных потоков во многих аппаратах и устройствах, применяемых в добыче полезных ископаемых, при транспортировке природных ресурсов, в энергетике, химической технологии и других отраслях промышленности. В качестве примеров можно привести технологии и установки пневмотранспорта порошкообразных материалов, штреки горных выработок, вентиляционные каналы для помещений различных типов, системы газоочистки и т. д. Течения со взвешенными частицами также широко распространены в природе и являются объектами исследований в метеорологии, геоморфологии, гидравлике русловых процессов и речных наносов и др. Взаимодействие инерционных частиц с неоднородными пристенными турбулентными потоками является весьма сложным явлением, требующим детального моделирования на основе глубокого понимания механизмов взаимодействия частиц с многомасштабными турбулентными вихревыми структурами. Цель: моделирование распределения и статистических параметров движения высокоинерционных частиц в пристенной зоне турбулентного потока при больших числах Рейнольдса на основе стохастической лагранжевой модели турбулентности среды. Методы: статистическое моделирование методом Монте-Карло движения частиц на основе стохастической лагранжевой модели турбулентности среды и теории подобия пристенной турбулентности. Результаты. Стохастическое лагранжево моделирование динамики высокоинерционных частиц в логарифмическом слое пристенной турбулентности при больших числах Рейнольдса показало существенную неравновесность статистики скорости частиц вблизи стенки. Показано, что вблизи стенки имеет место вызванная турбофорезом аккумуляция частиц, вследствие которой концентрация частиц на стенке более чем в 3 раза превышает концентрацию частиц в ядре потока при условии упругого отскока частиц от стенки. В то же время интенсивность пульсаций нормальной к стенке компоненты скорости частиц не равна нулю на стенке и составляет примерно 1/3 от интенсивности пульсаций скорости в ядре потока. |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | The relevance of the discussed issue is caused by the numerous applications of turbulent gas-dispersed flows in many technical devices used in extraction of minerals, in the technologies of transportation of natural resources, energy and other industries. As an example, technologies and installations for pneumatic transport of powdered materials, tunnels of underground excavations, ventilation ducts for various types of rooms, gas cleaning systems, etc. can be cited. Flows with suspended particles are also widespread in nature and are objects of research in meteorology, geomorphology, hydraulics of river sediments, etc. The interaction of inertial particles with inhomogeneous near-wall turbulent flows is a very complex phenomenon that requires detailed modeling based on a deep understanding of mechanisms of particle interaction with multiscale turbulent vortex structures. The aim of the study is modeling of space distribution and statistical parameters of the motion of high inertial particles in the near-wall zone of a turbulent flow at large Reynolds numbers based on a stochastic Lagrangian model of fluid turbulence. Methods: Monte Carlo statistical simulation of particle motion based on the stochastic Lagrangian model of fluid turbulence and the scaling theory for wall turbulence. Results. Stochastic Lagrangian modeling of the dynamics of high inertia particles in the logarithmic layer of near-wall turbulence for large Reynolds numbers showed a significant non-equilibrium statistics of the particle velocity near the wall. It was shown that near the wall there is an accumulation of particles caused by turbophoresis, because of which the concentration of particles on the wall is more than three times higher than their concentration in the bulk of the flow provided the elastic rebound of particles from the wall. The intensity of the fluctuations of wall-normal particle velocity is not zero on the wall and is about 1/3 of the intensity of the fluctuations of wall- normal particle velocity in the bulk of the flow. |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Concentration profile of high inertia particles at large Reynolds number wall turbulence |
Сведения, относящиеся к заглавию | translation from Russian |
Первые сведения об ответственности | D. F. Sikovsky |
Место публикации | Tomsk |
Имя издателя | TPU Press |
Дата публикации | 2015- |
-- | 2019 |
Автор | Sikovsky, Dmitriy Filippovich |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering |
453 ## - Перевод | |
Заглавие | Vol. 330, № 11 |
461 #1 - Уровень набора | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\312844 |
Международный стандартный сериальный номер (ISSN) | 2413-1830 |
Заглавие | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов |
Первые сведения об ответственности | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Дата публикации | 2015- |
463 #1 - Уровень физической единицы | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\book\374923 |
Заглавие | Т. 330, № 11 |
Обозначение тома | [С. 102-108] |
Дата публикации | 2019 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | турбулентность |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | газодисперсные потоки |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | турбофорез |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | статистическое моделирование |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | ланжевеновская модель |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электронный ресурс |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | turbulence |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | particle-laden flows |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | turbophoresis |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | statistical modeling |
610 ## - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | Langevin model |
700 #1 - Имя лица – первичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Сиковский |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | Д. Ф. |
Расширение инициалов личного имени | Дмитрий Филиппович |
-- | z01712 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Российская академия наук (РАН) |
Структурное подразделение | Сибирское отделение (СО) |
-- | Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе (ИТ) |
Идентифицирующий признак | (Новосибирск) |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\13430 |
-- | z01700 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Новосибирский государственный университет (НГУ) |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\721 |
-- | z01700 |
801 #2 - Источник записи | |
Страна | RU |
Организация | 63413507 |
Дата составления | 20191213 |
Правила каталогизации | RCR |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/57104/1/bulletin_tpu-2019-v330-i11-11.pdf |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | https://doi.org/10.18799/24131830/2019/11/2354 |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 344021 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.