Главная Новые поступления Описание Шлюз Z39.50

Базы данных


Труды сотрудников Института теплофизики УрО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и продолжающихся изданий (1)Каталог диссертаций и авторефератов диссертаций УрО РАН (2)Публикации об УрО РАН (1)Интеллектуальная собственность (статьи из периодики) (2)Нанотехнологии (13)Труды Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН (20)Труды сотрудников Института органического синтеза УрО РАН (1)Труды сотрудников Института химии твердого тела УрО РАН (11)Расплавы (5)Каталог библиотеки ИЭРиЖ УрО РАН (9)Библиометрия (1)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ВЕЛИЧИНА<.>)
Общее количество найденных документов : 24
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-24 
1.
Инвентарный номер: нет.
   
   К 68


    Корочкова, Е. А.
    Влияние дальних взаимодействий на поверхностное натяжение [] = Effect of long-range interactions on the surface tension / Е. А. Корочкова, Г. Ш. Болтачев, В. Г. Байдаков // Журнал физической химии. - 2006. - V. 80, N 3. - 528-531: рис., табл. - Библиогр: с. 531 (14 назв.) . - ISSN 0044-4537
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ -- НАТЯЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ -- двухфазные равновесия -- равновесие двухфазное ступЕНЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ ПЛОТНОСТИ -- ЖИДКОСТЬ-ПАР -- ТРОЙНАЯ ТОЧКА
Аннотация: Проанализировано влияние дальнодействующих взаимодействий на величину поверхностного натяжения межфазной границы жидкость-газ. В рамках ступенчатого профиля плотности выведено аналитическое выражение для поправки к поверхностному натяжению, обусловленной обрезанием потенциала межчастичных взаимодействий на расстоянии rc. Для леннард-джонсовского флюида данная поправка рассчитана численно по данным об известных из компьютерного эксперимента профилях плотности. Установлено, что в окрестности тройной точки при радиусе обрезания потенциала rc =6.78 молекулярных диаметров величина поправки составляет примерно 6% и не чувствительна к виду профиля плотности в межфазном слое.

Найти похожие

2.
Инвентарный номер: нет.
   
   К 68


    Корочкова, Е. А.
    Влияние дальних взаимодействий на поверхностное натяжение [] = Effect of long-range interactions on the surface tension / Е. А. Корочкова, Г. Ш. Болтачев, В. Г. Байдаков // Журнал физической химии. - 2006. - V. 80, N 3. - 528-531: рис., табл. - Библиогр: с. 531 (14 назв.) . - ISSN 0044-4537
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ -- НАТЯЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ -- двухфазные равновесия -- равновесие двухфазное ступЕНЧАТЫЙ ПРОФИЛЬ ПЛОТНОСТИ -- ЖИДКОСТЬ-ПАР -- ТРОЙНАЯ ТОЧКА
Аннотация: Проанализировано влияние дальнодействующих взаимодействий на величину поверхностного натяжения межфазной границы жидкость-газ. В рамках ступенчатого профиля плотности выведено аналитическое выражение для поправки к поверхностному натяжению, обусловленной обрезанием потенциала межчастичных взаимодействий на расстоянии rc. Для леннард-джонсовского флюида данная поправка рассчитана численно по данным об известных из компьютерного эксперимента профилях плотности. Установлено, что в окрестности тройной точки при радиусе обрезания потенциала rc =6.78 молекулярных диаметров величина поправки составляет примерно 6% и не чувствительна к виду профиля плотности в межфазном слое.

Найти похожие

3.
Инвентарный номер: нет.
   
   Б 90


    Буланов, Н. В.
    Интенсификация теплообмена и цепная активация центров кипения при использовании эмульсий с низкокипящей дисперсной фазой / Н. В. Буланов, Б. М. Гасанов // Вестник Уральского государственного университета путей сообщения. - 2010. - №3. - С. 29-37
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
ЭМУЛЬСИИ -- ПЕРЕГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ -- ВСКИПАНИЕ ВЗРЫВНОЕ
Аннотация: Рассмотрены особенности теплообмена при кипении эмульсий с низкокипящей дисперсной фазой. Предложена модель кипения эмульсий, получены формулы, определяющие момент перехода от конвективного режима к развитому кипению. Предполагается, что центры кипения активируются под действием импульсов давления, возникающих при вскипании перегретых капелек дисперсной фазы. Для активации центров кипения необходимо, чтобы величина импульсов давления, возникающих при вскипании перегретых капелек дисперсной фазы эмульсии, была больше некоторого ее порогового значения. Если при вскипании какой-либо капельки дисперсной фазы инициируется вскипание следующих капелек, то наблюдается цепное вскипание эмульсии, момент возникновения которого зависит от так называемого критического объема VC перегретой части эмульсии. Получена формула для вычисления VC, зная значение которого можно определить величину задержки начала кипения и плотность теплового потока

Найти похожие

4.
Инвентарный номер: нет.
   
   Б 90


    Буланов, Н. В.
    Интенсификация теплообмена и цепная активация центров кипения при использовании эмульсий с низкокипящей дисперсной фазой / Н. В. Буланов, Б. М. Гасанов // Вестник Уральского государственного университета путей сообщения. - 2010. - №3. - С. 29-37
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
ЭМУЛЬСИИ -- ПЕРЕГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ -- ВСКИПАНИЕ ВЗРЫВНОЕ
Аннотация: Рассмотрены особенности теплообмена при кипении эмульсий с низкокипящей дисперсной фазой. Предложена модель кипения эмульсий, получены формулы, определяющие момент перехода от конвективного режима к развитому кипению. Предполагается, что центры кипения активируются под действием импульсов давления, возникающих при вскипании перегретых капелек дисперсной фазы. Для активации центров кипения необходимо, чтобы величина импульсов давления, возникающих при вскипании перегретых капелек дисперсной фазы эмульсии, была больше некоторого ее порогового значения. Если при вскипании какой-либо капельки дисперсной фазы инициируется вскипание следующих капелек, то наблюдается цепное вскипание эмульсии, момент возникновения которого зависит от так называемого критического объема VC перегретой части эмульсии. Получена формула для вычисления VC, зная значение которого можно определить величину задержки начала кипения и плотность теплового потока

Найти похожие

5.
Инвентарный номер: нет.
   
   М 14


    Майданик, Ю. Ф.
    Исследование рабочих характеристик медь-водяной контурной тепловой трубы / Ю. Ф. Майданик, С. В. Вершинин, М. А. Чернышева // Тепловые процессы в технике. - 2010. - Т.2, №12. - С. 536-545. - Библиогр.: с. 545 (22 назв.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
ИСПАРИТЕЛИ -- КОНДЕНСАТОР -- ПОТОК ТЕПЛОВОЙ
Аннотация: Представлены результаты разработки и исследования рабочих характеристик медь-водяной контурной тепловой трубы (КТТ) с эффективной длиной 330 мм. Испытания проводились с источниками тепловой нагрузки, имеющими греющую поверхность 1 см2 и 9 см2. Максимальная плотность теплового потока в зоне испарения 100,1 Вт / см2 в первом случае была достигнута при температуре пара 104,4 °С. Термическое сопротивление испарителя при этом имело минимальное значение 0,014 °C / Вт, а коэффициент теплопередачи в зоне испарения достигал максимума, равного 79 100 Вт / м2 °C. При тепловой нагрузке, сконцентрированной на поверхности 1 см2, максимальная плотность теплового потока в зоне нагрева составила 898 Вт / см2 при температуре пара 100,7 °С. Минимальное значение термического сопротивления испарителя 0,088 °С / Вт и соответствующая ему величина коэффициента теплопередачи 113 700 Вт / м2 °C были достигнуты при плотности теплового потока 334 Вт / см2 и температуре пара 97,9 °С

Найти похожие

6.
Инвентарный номер: нет.
   
   М 14


    Майданик, Ю. Ф.
    Исследование рабочих характеристик медь-водяной контурной тепловой трубы / Ю. Ф. Майданик, С. В. Вершинин, М. А. Чернышева // Тепловые процессы в технике. - 2010. - Т.2, №12. - С. 536-545. - Библиогр.: с. 545 (22 назв.)
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
ИСПАРИТЕЛИ -- КОНДЕНСАТОР -- ПОТОК ТЕПЛОВОЙ
Аннотация: Представлены результаты разработки и исследования рабочих характеристик медь-водяной контурной тепловой трубы (КТТ) с эффективной длиной 330 мм. Испытания проводились с источниками тепловой нагрузки, имеющими греющую поверхность 1 см2 и 9 см2. Максимальная плотность теплового потока в зоне испарения 100,1 Вт / см2 в первом случае была достигнута при температуре пара 104,4 °С. Термическое сопротивление испарителя при этом имело минимальное значение 0,014 °C / Вт, а коэффициент теплопередачи в зоне испарения достигал максимума, равного 79 100 Вт / м2 °C. При тепловой нагрузке, сконцентрированной на поверхности 1 см2, максимальная плотность теплового потока в зоне нагрева составила 898 Вт / см2 при температуре пара 100,7 °С. Минимальное значение термического сопротивления испарителя 0,088 °С / Вт и соответствующая ему величина коэффициента теплопередачи 113 700 Вт / м2 °C были достигнуты при плотности теплового потока 334 Вт / см2 и температуре пара 97,9 °С

Найти похожие

7.
Инвентарный номер: нет.
   
   С 95


    Сыромятников, С. Н.
    Межфазная неустойчивость в различных жидкостях [] / С. Н. Сыромятников, П. А. Павлов // Метастабильные состояния и фазовые переходы : сб. науч. тр. / Ин-т теплофизики УрО РАН. - Екатеринбург, 1998. - Вып.2. - С. 54-59. - Библиогр.: 8 назв.
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
жидкости -- НЕУСТОЙЧИВОСТЬ МЕЖФАЗНАЯ -- МЕЖФАЗНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ -- n-ГЕПТАН -- ЭТАНОЛ -- ВОДА -- ПУЗЫРИ -- ПЕРЕГРЕВ ЛОКАЛЬНЫЙ -- ЛОКАЛЬНЫЙ ПЕРЕГРЕВ -- НАТЯЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ -- ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ -- МОДЕЛЬ ЛАНДАУ -- ЛАНДАУ МОДЕЛЬ -- перегрев жидкостей -- ЖИДКОСТИ ПЕРЕГРЕВ
Аннотация: Рассмотрена неустойчивость межфазной поверхности в n-гептане, этаноле и воде. Межфазная поверхность представляла собой поверхность пузыря, образованного в объеме термика, где жидкость локально перегрета. Проанализировано влияние теплофизических свойств жидкостей на состояние межфазной поверхности. Значительный вклад в стабилизирующий фактор состояния поверхности вносит величина поверхностного натяжения. На основе модернизированной модели Ландау определена граница перехода из устойчивого состояния поверхности в неустойчивое

Найти похожие

8.
Инвентарный номер: нет.
   
   С 95


    Сыромятников, С. Н.
    Межфазная неустойчивость в различных жидкостях [] / С. Н. Сыромятников, П. А. Павлов // Метастабильные состояния и фазовые переходы : сб. науч. тр. / Ин-т теплофизики УрО РАН. - Екатеринбург, 1998. - Вып.2. - С. 54-59. - Библиогр.: 8 назв.
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
жидкости -- НЕУСТОЙЧИВОСТЬ МЕЖФАЗНАЯ -- МЕЖФАЗНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ -- n-ГЕПТАН -- ЭТАНОЛ -- ВОДА -- ПУЗЫРИ -- ПЕРЕГРЕВ ЛОКАЛЬНЫЙ -- ЛОКАЛЬНЫЙ ПЕРЕГРЕВ -- НАТЯЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ -- ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ -- МОДЕЛЬ ЛАНДАУ -- ЛАНДАУ МОДЕЛЬ -- перегрев жидкостей -- ЖИДКОСТИ ПЕРЕГРЕВ
Аннотация: Рассмотрена неустойчивость межфазной поверхности в n-гептане, этаноле и воде. Межфазная поверхность представляла собой поверхность пузыря, образованного в объеме термика, где жидкость локально перегрета. Проанализировано влияние теплофизических свойств жидкостей на состояние межфазной поверхности. Значительный вклад в стабилизирующий фактор состояния поверхности вносит величина поверхностного натяжения. На основе модернизированной модели Ландау определена граница перехода из устойчивого состояния поверхности в неустойчивое

Найти похожие

9.
Инвентарный номер: нет.
   
   М 75


   
    Молекулярно-динамический расчет спектральных характеристик поглощения инфракрасного излучения кластерами (H2O)j и (CH4)i(H2O)n [Текст] = Molecular-dynamic calculation of spectral characteristics of absorption of infrared radiation by (H2O)j and (CH4)i(H2O)n clusters / А. Е. Галашев, В. Н. Чуканов, А. Н. Новрузов, О. А. Новрузова // Теплофизика высоких температур. - 2006. - Т. 44, № 3. - С. 370-377
УДК
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ -- АБСОРБЦИЯ МОЛЕКУЛ МЕТАНА -- КЛАСТЕРЫ (CH4)i(H2O)n
Аннотация: Методом молекулярной динамики исследована устойчивость и физический свойства кластеров (CH4)i(H2O)n. Показана возможность абсорбции молекул метана кластерами, содержащими 10 и 20 молекул воды. Такие кластеры сохраняют термодинамическую устойчивость, когда число абсорбированных ими молекул CH4 не больше шести. Частотная дисперсия комплексной диэлектрической проницаемости агрегатов (CH4)i(H2O)n отражает резонансное поведение поляризуемости в зависимости от приложенного электрического поля. Зависимость коэффициента поглощения альфа от частоты ИК-излучения существенно изменяется после абсорбции кластерами воды уже одной молекулы CH4. Максимальное значение величины альфа для водных агрегатов, абсорбировавших молекулы CH4, существенно ниже, чем аналогичная величина для кластеров чистой воды соответствующего размера.

Найти похожие

10.
Инвентарный номер: нет.
   
   М 75


   
    Молекулярно-динамический расчет спектральных характеристик поглощения инфракрасного излучения кластерами (H2O)j и (CH4)i(H2O)n [Текст] = Molecular-dynamic calculation of spectral characteristics of absorption of infrared radiation by (H2O)j and (CH4)i(H2O)n clusters / А. Е. Галашев, В. Н. Чуканов, А. Н. Новрузов, О. А. Новрузова // Теплофизика высоких температур. - 2006. - Т. 44, № 3. - С. 370-377
УДК
ББК 53
Рубрики: ФИЗИКА
Кл.слова (ненормированные):
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ -- АБСОРБЦИЯ МОЛЕКУЛ МЕТАНА -- КЛАСТЕРЫ (CH4)i(H2O)n
Аннотация: Методом молекулярной динамики исследована устойчивость и физический свойства кластеров (CH4)i(H2O)n. Показана возможность абсорбции молекул метана кластерами, содержащими 10 и 20 молекул воды. Такие кластеры сохраняют термодинамическую устойчивость, когда число абсорбированных ими молекул CH4 не больше шести. Частотная дисперсия комплексной диэлектрической проницаемости агрегатов (CH4)i(H2O)n отражает резонансное поведение поляризуемости в зависимости от приложенного электрического поля. Зависимость коэффициента поглощения альфа от частоты ИК-излучения существенно изменяется после абсорбции кластерами воды уже одной молекулы CH4. Максимальное значение величины альфа для водных агрегатов, абсорбировавших молекулы CH4, существенно ниже, чем аналогичная величина для кластеров чистой воды соответствующего размера.

Найти похожие

 1-10    11-20   21-24 
 

Сиглы отделов ЦНБ УрО РАН


  бр.ф. - Бронированный фонд

  бф - Научно-библиографический отдел

  БХЛ - Фонд художественной литературы

  ИИиА -Фонд исторической литературы в ЦНБ УрО РАН

  ИМЕТ -Отдел ЦНБ в Институте металлургии УрО РАН

  кх - Отдел фондов (книгохранениe)

  МБА - Межбиблиотечный абонемент

  мф - Методический фонд

  ок - Отдел научной каталогизации

  оку - Отдел комплектования и учета

  орф - Обменно-резервный фонд

  пф - Читальный зал деловой и патентной информации

  рк - Фонд редкой книги

  ч/з - Главный читальный зал

  эр - Зал электронных ресурсов

  

Сиглы библиотек институтов и НЦ УрО РАН
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)
Яндекс.Метрика