Моделирования процесса коксообразования в тракте охлаждения жидкостных ракетных двигателей — различия между версиями

Материал из Department of Theoretical and Applied Mechanics
Перейти к: навигация, поиск
(Основные задачи проекта =)
(Основные задачи проекта =)
Строка 8: Строка 8:
 
}}
 
}}
  
=  Основные задачи проекта ==
+
=  Основные задачи проекта =
  
 
* разработка аналитических и компьютерных моделей, адекватно описывающих физические и химические процессы, происходящие с углеводородами (в частности, керосином) при резких перепадах давлений и температур, а также взаимодействие углеводородов с поверхностью металлов;  
 
* разработка аналитических и компьютерных моделей, адекватно описывающих физические и химические процессы, происходящие с углеводородами (в частности, керосином) при резких перепадах давлений и температур, а также взаимодействие углеводородов с поверхностью металлов;  

Версия 21:00, 20 февраля 2013

Страница для студентов и аспирантов

"Прилипание" бензола к поверхности металла

Аннотация проекта

Проект направлен на создание аналитических и компьютерных моделей процесса коксообразования в тракте охлаждения жидкостных ракетных двигателей. Одной из основных целей проекта является создание высокопроизводительных программных средств, позволяющих моделировать процесс коксообразования и исследовать его влияние на работу каналов охлаждения. {{#ifgroup:Boss|

Информация для участников проекта...

}}

Основные задачи проекта

  • разработка аналитических и компьютерных моделей, адекватно описывающих физические и химические процессы, происходящие с углеводородами (в частности, керосином) при резких перепадах давлений и температур, а также взаимодействие углеводородов с поверхностью металлов;
  • создание программного комплекса для предсказательного моделирования процессов, происходящих в каналах охлаждения жидкостных ракетных двигателей, методом динамики частиц;
  • адаптация разрабатываемых методов к их эффективному использованию на многопроцессорных вычислительных системах;
  • разработка и тестирование эффективных параллельных алгоритмов; исследование закоксовывания стенок тракта охлаждения в процессе термической диссоциации охладителя;
  • оценка влияния термодинамических параметров на течение процесса закоксовывания;
  • разработка компьютерных моделей процессов перегрева и термического разрушения закоксованных стенок каналов охлаждения.

См. также