RAS PresidiumДоклады Российской академии наук. Физика, технические науки Doklady Physics

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

ANALYTICAL RELATIONSHIP BETWEEN THE COEFFICIENTS OF THE ADDED MASS AND THERMAL CONDUCTIVITY IN A SUSPENSION OF SPHERICAL PARTICLES

PII
10.31857/S2686740023050024-1
DOI
10.31857/S2686740023050024
Publication type
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 512 / Issue number 1
Pages
58-62
Abstract
An analytical dependence between the dimensionless coefficients of the added mass and thermal conductivity was obtained in a suspension of spherical particles. The dependence is confirmed by comparison with the theoretical data of other authors, including at elevated concentrations of dispersed particles, taking into account their hydrodynamic interaction.
Keywords
суспензия идеальная несжимаемая жидкость коэффициент присоединенной массы коэффициент теплопроводности
Date of publication
16.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
6

References

  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
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library