<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-13560</article-id>
      <title-group>
        <article-title>РАЗРАБОТКА НОВОГО АЛЮМИНИЕВОГО РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Каграманов</surname>
              <given-names>Ю.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Kagramanov</surname>
              <given-names>Yu.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>kagramanovya@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff77fbec51"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff77fbec51">
        <institution xml:lang="ru">ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»</institution>
        <institution xml:lang="en">Ural Federal University</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-03-17">
        <day>17</day>
        <month>03</month>
        <year>2014</year>
      </pub-date>
      <issue>3</issue>
      <fpage>113</fpage>
      <lpage>113</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=13560</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Проведен анализ работы алюминиевого радиатора отопления. Были разработаны: модель процесса теплообмена и методика расчета существующей конструкции. Основными входными характеристиками являлись геометрические параметры секции и коллектора радиатора, температура воды на входе в радиатор, массовый расход воды, температура окружающего воздуха. Определялась тепловая мощность радиатора и ее зависимость от основных входных характеристик. Для подтверждения теоретических результатов был создан и введен в эксплуатацию лабораторный стенд. Контролируя расход воды и температуру наружного воздуха, определяли температуру воды на выходе из радиатора, и температуры в разных выбранных точках на поверхности радиатора отопления.  Модель и методика расчета были подтверждены экспериментами. Методика позволила создать конструкцию радиатора, отличающуюся наибольшей мощностью при минимальной массе. На основе проделанной работы было выпущено техническое задание на дальнейшую разработку изделия.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The aluminum heating radiator was analyzed. The heat exchange process model and the solution were developed for existing construction of radiator. The main inlet characteristics were: the radiator section and the collector geometries, the inlet water temperature, the mass water flow level and the ambient temperature. The radiator power and it’s relation with main inlet characteristics were found by solutions. The laboratory bench was constructed, and all necessary experiments were run. Experiment data confirmed the heat exchange process model and the solution. The new optimized heat radiator construction with less mass and the higher power level was invented by using developed solution. This work made possible to make a technical task for the further development of the product.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>алюминиевый радиатор отопления</kwd>
        <kwd>оптимизация</kwd>
        <kwd>теплообмен</kwd>
        <kwd>моделирование тепловых процессов</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>aluminum heat radiator</kwd>
        <kwd>optimization</kwd>
        <kwd>heat exchange  model</kwd>
        <kwd>heat exchange solution</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Богословский В.Н. Строительная теплофизика : учеб. для вузов. — 3-е изд. — М. : Высшая школа, 1982.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. - 3-е изд. — М. : Машиностроение, 1992.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача : учеб. для вузов. — 3-е изд. — М. : Энергия, 1975.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Королев В.Н. Тепломассообмен : учеб. для вузов. — Екатеринбург : ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2006.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Михеев М.А. Основы теплопередачи : учеб. для вузов. — М. : Госэнергоиздат, 1956.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Михеев М.А. Основы теплопередачи : учеб. для вузов.  — М. : Энергия, 1973.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
