Безверхий, П. П.
    Непараметрическое масштабное уравнение состояния для описания критического поведения жидкости [Текст] / П. П. Безверхий, В. Г. Мартынцев, Э. В. Матизен // Теплофизика высоких температур. - 2007. - Т. 45, N 4. - С. 510-517 . - ISSN 0040-3644
УДК
ББК 22.3
Рубрики: Физика
   Общие вопросы физики

Кл.слова (ненормированные):
критическое поведение жидкости -- жидкости (физика) -- термодинамические свойства жидкостей -- уравнения состояния -- непараметрическое уравнение состояния -- масштабное уравнение состояния -- трехмерная модель Изинга -- Изинга трехмерная модель
Аннотация: Предложено новое масштабное непараметрическое уравнение состояния для описания равновесных термодинамических свойств жидкостей вблизи критической точки. Уравнение содержит три системно-зависимых подгоночных константы. С помощью этого уравнения проведена аппроксимация экспериментальных P-ро-T-данных для He\{4\} в интервале приведенных плотностей - 0. 45. (ро. ро[c]) /ро[c]. 0. 37 со среднеквадратичной погрешностью по давлению 0. 18% при значениях критических индексов, принятых для трехмерной модели Изинга. Рассчитано поведение изохорной теплоемкости Не\{4\} в критической области с использованием подгоночных констант, полученных при аппроксимации P-ро-T-данных. Погрешность расчета с помощью нового уравнения экспериментальных данных по C[V] для He\{4\} в интервалах приведенных температур (T - T[c]) /T[c] от -0. 3 до -0. 001 и от 0. 001 до 0. 2 не превышает 4%.


Доп.точки доступа:
Мартынцев, В. Г.; Матизен, Э. В.




    Чиннов, Е. А.
    Особенности двухфазного течения в прямоугольном микроканале [Текст] / Е. А. Чиннов, О. А. Кабов // Письма в "Журнал технической физики". - 2010. - Т. 36, вып: вып. 10. - С. 52-58 : ил. - Библиогр.: с. 58 (9 назв. ) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
экспериментальные исследования -- двухфазные потоки -- двухфазные течения -- особенности двухфазного течения -- каналы (физика) -- микроканалы (физика) -- прямоугольные микроканалы -- прямоугольные горизонтальные каналы -- флуоресцентный метод -- шлирен-метод -- течение жидкостей -- режимы двухфазного течения -- жидкости (физика)
Аннотация: Выполнено экспериментальное исследование течения двухфазного потока в прямоугольном коротком горизонтальном канале высотой 200 mum. Использование флуоресцентного и шлирен-методов позволило зарегистрировать и количественно определить характеристики течения жидкости в канале. Установлено существование раздельного режима течения. Обнаружена особенность двухфазного течения в исследуемом канале в виде образования капель и струек жидкости. Показано, что изменение высоты горизонтального канала оказывает существенное влияние на границы между режимами.


Доп.точки доступа:
Кабов, О. А.




    Тимкин, Л. С.
    Особенности ламинарно-турбулентного перехода в восходящем монодисперсном микропузырьковом течении [Текст] / Л. С. Тимкин, Р. С. Горелик // Письма в "Журнал технической физики". - 2010. - Т. 36, вып: вып. 11. - С. 10-16 : ил. - Библиогр.: с. 16 (4 назв. ) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
экспериментальные исследования -- результаты исследований -- ламинарно-турбулентные переходы -- микропузырьковые течения -- монодисперсные микропузырьковые течения -- восходящие монодисперсные микропузырьковые течения -- пузырьковые течения -- напряжение трения -- вертикальные трубы -- субмиллиметровые пузырьки -- монодисперсные субмиллиметровые пузырьки -- генераторы -- массообмен течения -- особенности взаимодействия -- жидкости (физика) -- турбулентность -- псевдотурбулентность -- режимы течений
Аннотация: Представлены результаты экспериментального исследования напряжения трения на стенке в восходящем монодисперсном пузырьковом течении в вертикальной трубе. Для получения монодисперсных субмиллиметровых пузырьков создан генератор с использованием фокусирующей методики. Результаты исследования показывают, что при использовании субмиллиметровых пузырьков существенно возрастает массообмен течения со стенкой трубы. Обнаружены особенности взаимодействия собственной турбулентности жидкости и наведенной субмиллиметровыми пузырьками псевдотурбулентности в переходном режиме течения.


Доп.точки доступа:
Горелик, Р. С.




    Орлов, А. М.
    Возбуждение низкочастотных колебаний водной поверхности в электростатическом поле [Текст] / А. М. Орлов, И. О. Явтушенко, М. В. Чурилов // Письма в "Журнал технической физики". - 2010. - Т. 36, вып: вып. 12. - С. 30-38 : ил. - Библиогр.: с. 38 (7 назв. ) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
низкочастотные колебания -- возбуждение колебаний -- водные поверхности -- электростатические поля -- жидкости (физика) -- воздушное пространство -- межэлектродное воздушное пространство -- электрические заряды -- индуцированные электрические заряды -- электроды -- физические воздействия -- конические выступы -- формирование выступов -- плазменные разряды -- циклические колебания -- частоты -- резонансная смена частот -- напряжения
Аннотация: Изучалось поведение жидкости в межэлектродном воздушном пространстве с индуцированным электрическим зарядом на одном из электродов. Исследовано физическое воздействие электростатического поля на неподвижную водную поверхность. Отмечено, что формирование конических выступов на водной поверхности (1000=< U=< 12000 V) ограничивается плазменным разрядом, обеспечивающим циклическое колебание жидкости с постоянной частотой f. Изменение частоты с потенциалом имеет ступенчатый характер. Изменение потенциала в пределах 500-900 V не приводит к существенным изменениям f, но последующая трансформация U сопровождается резонансной сменой частот в узком диапазоне напряжений (20-40 V).


Доп.точки доступа:
Явтушенко, И. О.; Чурилов, М. В.




    Орлов, А. М.
    Оценка энергии электрического пробоя воздушного промежутка между поверхностью электролита и металлическим противоэлектродом [Текст] / А. М. Орлов, И. О. Явтушенко, М. В. Чурилов // Письма в "Журнал технической физики". - 2010. - Т. 36, вып: вып. 13. - С. 61-70 : ил. - Библиогр.: с. 69-70 (12 назв. ) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
индуцированные заряды -- электрические пробои -- влияние индуцированного заряда -- медные образцы -- выступы (физика) -- формирование выступа -- конус Тейлора -- Тейлора конус -- водные поверхности -- воздушные промежутки -- электролиты -- противоэлектроды -- металлические противоэлектроды -- допробойные напряжения -- электрические поля -- электрические разряды -- жидкости (физика) -- испарение жидкости -- энергия (физика) -- количественные оценки -- электрическая емкость -- электроды -- медные электроды
Аннотация: Рассмотрено влияние индуцированного заряда (локализованного на поверхности медного образца) на формирование выступа (конуса Тейлора) индуцирующей водной поверхности. При U=< 12 kV на водной поверхности формируется выступ, высота подъема которого в диапазоне допробойных напряжений (UU[P] рост выступа пресекается электрическим разрядом, вынуждающим колебаться жидкость в широком диапазоне U с практически постоянной частотой f=f[\kern-2pt0]\kern1ptn, резонансно сменяемой при фиксированных U. По испарению жидкости проведена количественная оценка энергии (27. 8· 10{-3} J) и тока (64. 9 A) единичного разряда, определена электрическая емкость системы (7. 6·10{-10} F), представленной водной поверхностью и нависающим медным электродом. Дополнительное подключение емкости (100 muF) к электроду с наведенным зарядом более чем на порядок увеличивает эти параметры.


Доп.точки доступа:
Явтушенко, И. О.; Чурилов, М. В.




    Рудяк, В. Я.
    О коэффициенте теплопроводности наножидкостей [Текст] / В. Я. Рудяк, А. А. Белкин, Е. А. Томилина // Письма в "Журнал технической физики". - 2010. - Т. 36, вып: вып. 14. - С. 49-54 : ил. - Библиогр.: с. 54 (9 назв. ) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
жидкости (физика) -- наножидкости -- теплопроводность -- коэффициент теплопроводности -- молекулярная динамика -- метод молекулярной динамики -- наночастицы -- влияние наночастиц -- массы наночастиц -- размеры наночастиц -- объемная концентрация наночастиц
Аннотация: Методом молекулярной динамики изучено влияние наночастиц на эффективный коэффициент теплопроводности наножидкостей. Показано, что теплопроводность наножидкости всегда превышает теплопроводность несущей жидкости; это превышение зависит от массы наночастиц, их размера и объемной концентрации. Увеличение массы наночастиц при постоянном радиусе приводит к более сильному росту теплопроводности, так что плотность материала наночастиц является важным фактором, определяющим изменение коэффициента теплопроводности наножидкости.


Доп.точки доступа:
Белкин, А. А.; Томилина, Е. А.




    Шарыпов, О. В.
    Влияние движения локального источника тепла на термокапиллярную деформацию тонкой пленки жидкости, стекающей под действием гравитации [Текст] / О. В. Шарыпов, П. А. Куйбин // Письма в "Журнал технической физики". - 2010. - Т. 36, вып: вып. 15. - С. 1-7 : ил. - Библиогр.: с. 7 (18 назв. ) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
теоретический анализ -- источники тепла -- термокапиллярная деформация -- тонкие пленки -- жидкости (физика) -- гравитация -- наклонные плоскости -- длинноволновое приближение -- стационарные задачи -- характеристики течения -- режимы течения -- скорость движения -- угол наклона -- подложки (физика)
Аннотация: Теоретически проанализировано воздействие движущегося локального источника тепла на структуру течения в тонкой пленке жидкости, стекающей по наклонной плоскости под действием гравитации. В длинноволновом приближении рассмотрена сопряженная гидродинамическая и тепловая двумерная стационарная задача. Сопоставлены характеристики течения в различных режимах: от режима течения по вертикальной поверхности при неподвижном источнике тепла от режима движения источника тепла относительно горизонтального слоя жидкости. Показано, что изменение профиля скорости, связанное с повышением скорости движения источника тепла и уменьшением угла наклона подложки при прочих равных условиях (постоянном расходе, толщине пленки и тепловыделении), приводит к резкому увеличению термокапиллярной деформации пленки жидкости.


Доп.точки доступа:
Куйбин, П. А.




    Нэйяк, А. К.
    Измерение коэффициента объемного теплового расширения для ряда наножидкостей [Текст] / А. К. Нэйяк, Р. К. Сингх, П. П. Кулкарни // Письма в "Журнал технической физики". - 2010. - Т. 36, вып: вып. 15. - С. 26-31 : ил. - Библиогр.: с. 31 (6 назв. ) . - ISSN 0320-0116
УДК
ББК 22.365
Рубрики: Физика
   Газы и жидкости

Кл.слова (ненормированные):
тепловое расширение -- объемное тепловое расширение -- коэффициент теплового расширения -- измерение коэффициента -- жидкости (физика) -- наножидкости -- системы теплоотвода -- экспериментальные исследования -- наночастицы -- вода -- ультразвук -- ультразвуковое облучение -- нагревание жидкостей -- увеличение объема жидкостей
Аннотация: С целью изучения возможности использования некоторых наножидкостей в системах теплоотвода с естественной конвекцией было экспериментально исследовано их объемное тепловое расширение. Для этой цели были выбраны наночастицы Al[2]O[3], CuO, SiO[2] и TiO[2], которые приводились в состояние взвеси в базовой жидкости (воде) путем облучения ультразвуком. Наножидкости имели одну и ту же концентрацию 1 wt. %. Все они нагревались от комнатной температуры примерно до 60{o}C. При нагревании измерялось увеличение объема жидкости. Увеличение объема при нагревании каждой из наножидкостей сравнивалось с увеличением объема базовой жидкости, подвергаемой точно такому же нагреву. На основе этих измерений вычислялся коэффициент объемного теплового расширения. Неожиданно оказалось, что наножидкости имеют более высокий, чем базовая жидкость, коэффициент объемного теплового расширения.


Доп.точки доступа:
Сингх, Р. К.; Кулкарни, П. П.