Имитационное моделирование и исследование факторов, влияющих на аэродинамические показатели процесса газоочистки


Цитировать

Полный текст

Аннотация

Создана математическая модель, позволяющая проводить численные исследования влияния различных факторов на гидравлическое сопротивление центробежного газопромывателя. Разработаны теоретические положения и модель, объединяющая аэродинамику, режимные и конструктивные параметры аппарата. Предложен алгоритм расчёта гидравлического сопротивления, который использован при моделировании процесса очистки газовых выбросов.

Об авторах

Р. Р. Усманова

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Автор, ответственный за переписку.
Email: Usmanovarr@mail.ru

Кандидат технических наук

Доцент кафедры сопротивления материалов

Россия

В. С. Жернаков

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Email: Sm.ugatu@mail.ru

Доктор технических наук, профессор

Заведующий кафедрой сопротивления материалов

Россия

Список литературы

  1. Каплун А.Б., Морозов Е.М., Олферьева М.А. ANSYS в руках инженера: Практическое руководство. М.: Едиториал УРСС, 2003. 272 с.
  2. Басов К.А. ANSYS и LMS Virtual Lab. Геометрическое моделирование. М.: ДМК пресс, 2006. 240 с.
  3. Пат. 2339435 РФ, МПК, кл. В01 Д47/06. Динамический газопромыватель Р.Р. Усманова. Опубл. 27.11.2008. Бюл. №33.
  4. Булгаков В.К., Потапов И.И. Конечно-элементные схемы высокого порядка для задачи Навье-Стокса. Модифицированный SUPG-метод // Математические методы в технике и технологии: сб. тр. 16-й междунар. конф. Т. 1. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского гос. техн. ун-та, 2003. С. 129-132.
  5. Гончаров А.Л., Фрязинов И.В. О построении монотонных разностных схем для уравнений Навье-Стокса на девятиточечных шаблонах. М.: Ин-т прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН,1986. № 93. С.14-16.
  6. Гончаров А.Л., Фрязинов И.В. Разностные схемы на девятиточечных шаблонах «крест» для уравнений Навье-Стокса в переменных скорость-давление. М.: Препринт Ин-та прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, 1986. №53. С.17.
  7. Сажин Б.С., Сажин В.Б., Акулич А.В. Математическое моделирование движения газа в сепарационной зоне прямоточного вихревого аппарата на основе модели турбулентности // Теоретические основы химической технологии, 2001. Т. 35. № 5. С.472-478.
  8. Панов А.К., Усманова Р.Р., Минскер К.С. Повышение эффективности процесса очистки дымовых газов печей обжига // Химическая промышленность сегодня. 2003. № 9. С. 43-46.
  9. Идельчик И.Е. Гидравлические сопротивления (физико-механические основы). М., Л.: Госэнергоиздат, 1954. 316 с.
  10. Тарасова Л.А., Терехов М.А., Трошкин О.А. Расчет гидравлического сопротивления вихревого аппарата // Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2004. № 2. С.11-12.
  11. Идельчик И.Е. Гидравлическое сопротивление циклонов, его определение, величина и пути снижения // Механическая очистка промышленных газов. М.: НИИОГАЗ, 1974. С. 135-159.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Вестник СГАУ, 2015

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах