В дисертаційній роботі вирішено актуальну наукову задачу – розроблено вдосконалену методику розрахунку потоків, що несуть зависі, яка використовує математичні моделі гідродинамічних процесів в трубах і каналах технологічних пристроїв і апаратів. Це дозволяє підвищувати ефективність промислового теплотехнічного обладнання за рахунок більш точного розрахунку і моделювання. Основними результатами є: 1. Показано, що врахування вторинних течій середовища, що несе зависі, значно підвищує адекватність моделювання динаміки двохфазних потоків у трубах і каналах енергетичних і технологічних пристроїв. 2. Показано, що рівняння, які описують гідродинамічні процеси в поперечному перерізі потоку рідини, при певних спрощеннях зводяться до рівняння Гельмгольца відносно функції току. До цього ж рівняння можна привести рівняння однорідного гвинтового потоку. 3. Отримано рішення рівняння Гельмгольца для різних граничних умов. Ці рішення дозволяють виконати теоретичний аналіз наступних течій: - вторинні течії в каналах із прямокутним, квадратним і трикутним поперечним перерізом; - вторинні течії в каналах із круглим і кільцевим поперечним перерізом; - закручений потік в круглій трубі. Таким чином, з єдиних позицій отримано математичні моделі елементів структури потоків рідини і газу в енергетичних машинах і технологічних пристроях. 4. Розроблено алгоритм та програми комп’ютерної візуалізації двовимірних течій нестисливої рідини, як вихрових, так і потенційних. Запропонований алгоритм спрощує теоретичний аналіз структури потоків рідини і газу. 5. Розроблено напівемпіричну модель, що описує розвиток вихорів в турбулентній пристінній течії. Модель дозволяє визначити характерні частоти турбулентних пульсацій і зони локалізації вихорів різних розмірів. 6. Розроблено модель взаємодії вихору із стінкою. Показано, що існує сила притяжіння між вихором і стінкою і отримано аналітичну залежність для цієї сили. 7. На підставі запропонованих моделей розроблено методику і комп’ютерну програму для чисельного моделювання динаміки частинок зависі у трубах і каналах промислового теплоенергетичного устаткування. 8. Застосування запропонованої методики дозволило розрахувати розподіли концентрації пилу по перерізу потоку, що несе зависі, та інтенсивність осадження пилу по стінках труб і каналів. Це дозволило удосконалити конструкції газоочисного обладнання на Молдавському металургійному заводі. |