2008
DOI: 10.1134/s1810232808020045
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Nonstationary heat transfer crisis in annular dispersed flows

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
2

Year Published

2016
2016
2017
2017

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(2 citation statements)
references
References 3 publications
0
0
0
2
Order By: Relevance
“…Так экспериментальные данные по перемешиванию теплоносителя в ячейках тепловыделяющих сборок позволяют получить замыкающие уравнения для коэффициентов межканального тепло-и массопереноса, которые используются в поканальных (ячейковых) теплогидравлических кодах, а также при трехмерном моделировании активной зоны реакторов. Наличие базы данных по кризису теплообмена позволило верифицировать математические модели для исследования нестационарных и аварийных режимов в теплообменном оборудовании АЭС [40][41][42].…”
Section: теплофизические исследования для совершенствования легководнunclassified
“…Так экспериментальные данные по перемешиванию теплоносителя в ячейках тепловыделяющих сборок позволяют получить замыкающие уравнения для коэффициентов межканального тепло-и массопереноса, которые используются в поканальных (ячейковых) теплогидравлических кодах, а также при трехмерном моделировании активной зоны реакторов. Наличие базы данных по кризису теплообмена позволило верифицировать математические модели для исследования нестационарных и аварийных режимов в теплообменном оборудовании АЭС [40][41][42].…”
Section: теплофизические исследования для совершенствования легководнunclassified
“…Так, с помощью экспериментальных данных по перемешиванию теплоносителя в ячейках ТВС можно получить замыкающие уравнения для коэффициентов межканального тепло-и массопереноса, которые используются в поканальных (ячейковых) теплогидравлических кодах, а также при трехмерном моделировании активной зоны реакторов. Наличие экспериментальных данных по кризису теплообмена в каналах сложной геометрии (трубы, кольцевые каналы, пучки стержней) позволило верифицировать математические модели для исследования нестационарных и аварийных режимов в теплообменном оборудовании АЭС [8][9][10]. На основе разработанной трехмерной математической модели двухфазного потока и нестационарной RNG k-ε модели турбулентности проведены численные исследования нестационарных теплофизических Теплофизические исследования для оценки безопасности перспективных ядерных энергетических установок процессов в обогреваемых каналах при равномерной и неравномерной тепловой нагрузке [11][12][13].…”
unclassified