О книге
Рассмотрены различные методические подходы к CFD-моделированию рабочих процессов в различных технологических машинах и оборудовании, в которых применяются сжатый воздух или разреженный газ. Содержится информация, необходимая для самостоятельной проработки студентами дисциплины "Основы научных исследований в вакуумной, компрессорной технике и пневмомеханике".
Для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки "Технологические машины и оборудование". Также будет полезно студентам и аспирантам, проектирующим различные машины и оборудование, в которых газообразная рабочая среда транспортируется по системе агрегатов и линиям связи (трубопроводам).
Список литературы
- Best Practice Guidelines for the Use of CFD in Nuclear Reactor Safety Applications / Nea/CSNI/R. 2007. Vol. 5. 154 p. URL: http://www.nrc.gov/docs/ML0715/ ML071581053.pdf (дата обращения: 03.05.2016).
- Assessment of Computational Fluid Dynamics (CFD) for Nuclear Reactor Safety Problems/Nea/CSNI/R. 2007. Vol. 13. 180 p. URL: http://www.oecd-nea.org/nsd/docs/ 2007/csni-r2007-13.pdf (дата обращения: 20.04.2016).
- Extension of CFD Codes Application to Two-Phase Flow Safety Problems (Phase 2) / Nea/CSNI/R. 2010. Vol. 2. URL: https://www.oecd-nea.org/nsd/docs/2010/csni-r2010-2.pdf (дата обращения: 13.05.2016).
- Menter F. CFD Best Practice Guidelines for CFD Code Validation for Reactor-Safety Applications. European Commission, 5th EURATOM Framework Programme. Report. EVOLECORA-D1. 2002. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 238103857_CFD_Best_Practice_Guidelines_for_CFD_Code_Validation_for_Reactor_Safety_Applications (дата обращения: 15.05.2016)
- Casey M., Wintergerste T. Special Interest Group on Quality and Trust in Industrial CFD. Best Practice Guidelines. Ver. 1. ERCOFTAC Report. 2000. URL: http://www.ercoftac.org/publications/ercoftac_best_practice_guidelines/ (дата обращения: 10.05.2016)
- Casey M., Wintergerste T. The Best Practice Guidelines for CFD // A European Initia-tive on Quality and Trust. American Society of Mechanical Engineers, Pressure Vessels and Piping Division (Publication) PVP. 2002. Vol. 448, No. 1. Р. 1–10. URL: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1586357 (дата обращения: 21.04.2016).
- Guide for the Verification and Validation of Computational Fluid Dynamics Simula-tions // AIAA Report G-077-1988. 2002. DOI: 10.2514/4.472855.001
- Roache P.J. Verification and Validation in Computational Science and Engineering. Albuquerque: Hermosa Publishers, 1998.
- Oberkampf W.L., Trucano T.G. Verification and Validation in Computational Fluid Dynamics // Progress in Aerospace Sciences. 2002. Vol. 38. Р. 209–272. DOI: 10.1016/S0376-0421(02)00005-2. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S0376042102000052 (дата обращения: 13.05.2016)
- Oberkampf W.L., Trucano T.G., Hirsch C. Verification, Validation and Predic-tive Capability in Computational Engineering and Physics // Applied Mechanics Re-views. 2004. Vol. 57 (5). Р. 345–384. DOI: 10.1115/1.1767847. URL: http://appliedmechanicsreviews.asmedigitalcollection.asme.org/Mobile/article.aspx?articleid=1398084 (дата обращения: 10.05.2016).
- Computational Fluid Dynamics Best Practice Guidelines for Dry Cask Applica-tions. Final report. NUREG-2152. U.S. NRC. 2013. 17 p. URL: http://pbadupws.nrc.gov/ docs/ML1308/ML13086A202.pdf (дата обращения: 10.05.2016).
- Проблемы верификации и применения CFD-кодов в атомной энергетике. Сборник тезисов научно-технического семинара. ОАО «ОКБМ Африкантова», Ниж-ний Новгород, 19–20 сентября 2012. Н.Новгород: ОАО «ОКБМ Африкантова», 2012. 62 с.
- Себиси Т., Брэдшоу П. Конвективный теплообмен. Физические основы и вы-числительные методы. М.: Мир, 1987. 592 с.
- Лойцянский Л.Г. Механика жидкостей и газа. 7-e изд. М.: Дрофа, 2003. 840 с.
- Гарбарук А.В., Стрелец Х.М., Шур Л.М. Моделирование турбулентности в расчетах сложных течений: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2012. 88 с.
- Menter F.R. Best Practice: Scale-Resolving Simulations in ANSYS CFD. Version 1.0. Germany: ANSYS Germany GmbH, 2012. 70 p
- Петров В.Е. Методическое и алгоритмическое обеспечение системного ана-лиза гидродинамических процессов и прогнозирования рабочих характеристик про-мышленных погружных центробежных насосов. Дисс. ... канд. техн. наук (05.13.01). Серпухов, 2012. 179 с.
- Разработка конструкции элемента проточной части / А.В. Николаева, А.П. Ски-бин, А.А. Крутиков, В.В. Мешков, А.В. Шишов // Наука и современность. 2011. № 11. С. 260–264
- Патанкар С.В. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. М.: Энергоатомиздат, 1984. 152 с
- Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. М.: Мир, 1991. Т. 1. 504 с.
- Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей. М.: Мир, 1991. Т. 2. 552 с
- Versteeg H.K., Malalasekera W. An Introduction to Computational Fluid Dyna- mics. The Finite Volume Method. England: Longman & Technical, 1995. 267 p.
- Methodology Star-CD. Version 4.16. CD-adapco Group, 2011.
- Validation Matrix for the Assessment of Thermal-hydraulic Codes for VVER LOCA and transients. A Report by the OECD Support Group on the VVER Thermal-Hydraulic Code Validation Matrix. Nea/CSNI/R. 2001. Vol. 4. 249 p. URL: https://www.oecd-nea.org/nsd/docs/2001/csni-r2001-4.pdf (дата обращения: 10.05.2016).
- Java (JRE). Version 6. User Guide Sun Microsystem Inc., 2012.
- STAR-CCM+. User Guide. Version 7.06. URL: http://antipasto.union.edu/ ~andersoa/mer331/StarCCM%20Tutorial.pdf (дата обращения: 12.05.2016).
- Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1991. Т. 1. 600 с.; Т. 2. 304 с.
- Baliga B.R., Pham T.T., Patankar S.V. Solution of Some Two — Dimensional In-compressible Fluid Flow and Heat Transfer Problems Using a Control Volume Finite — Element Method // Numerical Heat Transfer. 1983. Vol. 6, iss. 3. P. 263–282. DOI: 10.1080/01495728308963087.
- Jones I.P. A Numerical Study of Natural Convection in an Air — Filled Cavity: Comparison With Experiment // Numerical Heat Transfer. 1979. Vol. 2, iss. 2. P. 193–213. DOI: 10.1080/10407787908913407.
- Lee Y., Korpela S.A., Horne R.N. Structure of Multi-Cellular Natural Convection in a Tall Vertical Annulus // Proc. 7th Intern. Heat Transfer Conf., U. Grigul et al., eds. Hemi-sphere, Washington, DC, 2, 1982. P. 221–226. URL: http://www.academia.edu/ 480797/Structure_of_Multi-Cellular_Natural_Convection_in_a_Tall_Vertical_Annulus (дата обращения: 21.04.2016).
- Fluent 6.1 User’s Guide. Fluent Inc. Lebanon, 2003. 462 p
- Menter F.R. Zonal Two Equation k-ω Turbulence Models for Aerodynamic Flows // AIAA Paper. 1993. N93-2906. 21 p
- Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / под ред. М.О. Штейнберга. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1992. 672 с.