Малышев Алексей Владимирович

Место работы автора, адрес/электронная почта: ФИЦ "Якутский научный центр СО РАН", Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН ; 677980, г. Якутск, ул. Октябрьская, 1 ; e-mail: a.v.malyshev@iptpn.ysn.ru ; http://iptpn.ysn.ru

Ученая степень, ученое звание: канд. техн. наук

Область научных интересов: Физика

ID Автора: SPIN-код: 1219-4209, РИНЦ AuthorID: 170751

Связанная организация: Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова

Документы 1 - 6 из 6
1.

Количество страниц: 6 с.

В работе приводится математическая модель теплового взаимодействия двух трубопроводов центрального хладоснабжения с массивом грунта. Модель включает в себя посуточное изменение параметров теплообмена окружающей среды. Учет фазового перехода поровой воды при промерзании и оттаивании песчаного грунта, проводится через функцию количества незамерзшей воды. Теплофизические свойства влажного песчаного грунта являются непостоянными в модели и функционально связаны c функцией количества незамерзшей воды. Граничное условие теплообмена на дневной поверхности песчаного грунта построено с учетом суммарного солнечного излучения, альбедо поверхности, скорости ветра. Данные характеристики построены на основе натурных наблюдений в районе г. Якутска. Для численного интегрирования предложенной нами модели, применялась универсальная среда численного моделирования Comsol Multiphysics v.6.0. Основой среды является конечно-элементный метод для численного решения уравнений в частных производных. Довольно легко оказалось с помощью данной среды поставить граничные условия при вынужденной конвекции на внутренней стенке трубопровода с движущейся водой. Моделирование задачи о распространении тепла в массиве грунта рассмотрели в двумерной постановке. В качестве примера для расчета температурного поля была взята площадка в районе г. Якутска с однородным минералогическим составом близким к песчаному грунту. Результаты расчетов показывают, что температурный режим проложенных подземным путем трубопроводов центрального хладоснабжения, оказывает существенное влияние на температуру многолетнемерзлого массива грунта, т.е. приводит его к растеплению. Отсюда следует, что при такой схеме прокладки систем трубопроводов требуется провести ряд мероприятий по сохранению устойчивости и прочности многолетнемерзлого грунта.

Моделирование теплового взаимодействия системы трубопроводов центрального хладоснабжения с мерзлым грунтом / Малышев А. В., Васильев С. С., Пермяков П. П. [и др.] ; Институт физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова // Успехи современного естествознания. - 2022. - N 12. - С. 169-174.
DOI: 10.17513/use.37946

2.

Количество страниц: 4 с.

Проведена модернизация ранее разработанной установки дифференциального термического анализа, предназначенной для экспериментального исследования равновесных условий образования (диссоциации) газовых гидратов, с целью приведения элементов установки в состояние, отвечающее современным требованиям, В результате проведенных работ получена более эффективная установка, реализующая метод ДТА, что позволило I сократить время эксперимента и повысить точность при получении и обработке экспериментальных данных.

Модернизация установки дифференциального термического анализа, разработанной для исследования равновесных условий гидратообразования / Д. Д. Филиппов, А. С. Шишигин, А. В. Малышев [и др.] ; Институт проблем нефти и газа СО РАН, Институт физико-технических проблем СО РАН им. В. П. Ларионова // Наука и образование. - 2006. - N 1 (41). - С. 22-27.

3.

Количество страниц: 4 с.

Представлены результаты экспериментальных исследований фазового состава воды в загрязненных нефтепродуктами грунтах при отрицательных температурах. Полученные результаты сопоставляются с данными измерений теплопроводности и коэффициента фильтрации воды через загрязненный грунт.

Влияние загрязнения нефтепродуктами на количество незамерзшей воды и фильтрационные свойства грунтов / О. Н. Кравцова, А. В. Малышев, Е. Г.Старостин [и др.] ; Институт физико-технических проблем им. В. П. Ларионова // Наука и образование. - 2005. - N 1 (37). - С. 74-77.

4.

Количество страниц: 4 с.

Теплоемкость и теплопроводность нанопорошков - диоксида и карбида кремния / Е. Г. Старостин, Г. Г. Винокуров, А. В. Малышев, О. Н. Кравцова, Н. И. Таппырова // Труды Евразийского симпозиума по проблемам надежности материалов и машин для регионов холодного климата : пленарные доклады, 1-3 декабря 2014 г. — Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2014. — С. 334-336.

5.

Количество страниц: 6 с.

Определение термического сопротивления слоя теплоизоляции "броня" на основе связующего полимера и керамических микросфер / А. В. Степанов, Е. Г. Старостин, О. Н. Кравцова, А. В. Малышев // Труды Евразийского симпозиума по проблемам надежности материалов и машин для регионов холодного климата : пленарные доклады, 1-3 декабря 2014 г. — Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 2014. — С. 357-361.

6.

Количество страниц: 6 с.

В статье рассмотрено распределение температурных полей в зоне неразъемного соединения при сварке газопроводов из полиэтиленовых труб нагретым инструментом. Приведен послойный расчет распределения температуры и глубины проплавления при сварке газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ80 с учетом фазового перехода и технологической паузы при различных температурах окружающей среды.

Расчет распределения температуры при сварке полимерных газопроводов нагретым инструментом / А. П. Аммосов, Н. А. Ноев, К. Н. Большев, А. В. Малышев // Эксплуатационная прочность сварных соединений и конструкций Севера : сборник статей доктора технических наук, профессора А. П. Аммосова, посвященный 80-летию. — Якутск : Цумори Пресс, 2017. — С. 190-195.