Президиум РАНДоклады Российской академии наук. Физика, технические науки Doklady Physics

  • ISSN (Print) 2686-7400
  • ISSN (Online) 3034-5081

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТАМИ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССЫ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В СУСПЕНЗИИ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ

Код статьи
10.31857/S2686740023050024-1
DOI
10.31857/S2686740023050024
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 512 / Номер выпуска 1
Страницы
58-62
Аннотация
Получена аналитическая зависимость между безразмерными коэффициентами присоединенной массы и теплопроводности в суспензии сферических частиц. Зависимость подтверждается сравнением с теоретическими данными других авторов, в том числе при повышенных концентрациях дисперсных частиц с учетом их гидродинамического взаимодействия.
Ключевые слова
суспензия идеальная несжимаемая жидкость коэффициент присоединенной массы коэффициент теплопроводности
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
4

Библиография

  1. 1. Дульнев Г.Н., Новиков В.В. Процессы переноса в неоднородных средах. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд., 1991. 248 с.
  2. 2. Sangani A.S., Zhang D.Z., Prosperetti A. The added mass, Basset, and viscous drag coefficients in nondilute bubbly liquids undergoing small amplitude oscillatory motion // Phys. Fluids A. 1991. V. 3. № 12. P. 2955–2970. https://doi.org/10.1063/1.857838
  3. 3. Felderhof B.U. Virtual mass and drag in two-phase flow // J. Fluid Mech. 1991. V. 225. P. 177–196. https://doi.org/10.1017/S002211209100201X
  4. 4. Fackrell S. Study of the added mass of cylinders and spheres. Ph.D. thesis. University of Windsor, 2011.
  5. 5. Бошенятов Б.В. K теории электро- и теплопроводности пузырьковых газожидкостных сред // ДАН. 2014. Т. 459. № 6. С. 693–695. https://doi.org/10.7868/S0869565214360080
  6. 6. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. Теоретическая физика. Т. VI. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. 736 с.
  7. 7. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. Теоретическая физика. Т. 8. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1982. 620 с.
  8. 8. Бошенятов Б.В. Гидродинамическое взаимодействие и присоединенная масса дисперсных частиц // Изв. вузов. Физика. 2014. Т. 57. № 8/2. С. 50–60. http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000515869
  9. 9. Van Wijngaarden L. Hydrodynamic interaction between gas bubbles in liquid // J. Fluid Mechanics. 1976. V. 77 (1). P. 27–44. https://doi.org/10.1017/S0022112076001110
  10. 10. Brennen C.E. Fundamentals of Multiphase Flows. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 414 p.
  11. 11. Гуськов О.Б., Бошенятов Б.В. Гидродинамическое взаимодействие сферических частиц в потоке невязкой жидкости // ДАН. 2011. Т. 438. № 5. С. 626–628.
  12. 12. Бошенятов Б.В. К расчету эффективных коэффициентов переноса в монодисперсных суспензиях сферических частиц // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. Вып. 3. С. 67–73.
  13. 13. Jeffrey D.J. Conduction through a random suspension of spheres // Proc. Roy. Soc. London. 1973. V. A335. P. 355–367. https://doi.org/10.1098/rspa.1973.0130
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека