Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.129.70.138
    [SESS_TIME] => 1734844260
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 6123574145e49b05da77859fbaeedf21
    [UNIQUE_KEY] => d20f2f20ff30e3159668f7d6d012e998
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Теплофизика и аэромеханика

2010 год, номер 2

Механизм теплопереноса в наножидкостях: современное состояние проблемы (обзор). Часть 2. Конвективный теплообмен

В. И. Терехов1, С. В. Калинина2, В. В. Леманов3
1 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, terekhov@itp.nsc.ru
2 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН
3 Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН
Ключевые слова: наножидкость, теплопроводность, теплообмен, свободная и вынужденная конвекция
Страницы: 173-188

Аннотация

Во второй части обзора рассмотрены проблемы, связанные с переносом импульса и тепла в наножидкостях. Представлен анализ результатов по гидродинамическому трению, вынужденной и свободной конвекции в ламинарном и турбулентном режимах течения, рассмотрена теплоотдача при кипении. Проанализированы существующие модели, описывающие интенсификацию и подавление тепло <http://cs.isa.ru:10000/ch/varwin.php?di=afjixee&;ef=0>переноса в наножидкостях. Показано, что в некоторых задачах конвективного теплообмена существует противоречие между данными разных авторов, анализируются возможные причины этих расхождений.