<?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-13991</article-id>
      <title-group>
        <article-title>МЕТОД РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ВО ВНУТРЕННИХ СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАВНОМЕРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Гринкруг</surname>
              <given-names>М.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Grinkrug</surname>
              <given-names>M.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>ivan.a_90@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff827eef04"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Андрианов</surname>
              <given-names>И.К.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Andrianov</surname>
              <given-names>I.K.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>ivan.a_90@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff827eef04"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff827eef04">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">FSFE HPL «Komsomolsk-na-Amure State Technical University»</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-04-19">
        <day>19</day>
        <month>04</month>
        <year>2014</year>
      </pub-date>
      <issue>4</issue>
      <fpage>616</fpage>
      <lpage>616</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=13991</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В статье предложен метод расчета необходимого распределения коэффициентов теплоотдачи по контуру оболочковых элементов газотурбинных двигателей, удовлетворяющего необходимому распределению температур. Получено уравнение распространения теплоты для оболочкового элемента при постоянных условиях теплообмена на границах. Записано уравнение подогрева охлаждающего агента для оболочкового элемента газотурбинного двигателя. Для отыскания необходимых коэффициентов теплоотдачи применялся метод конечных разностей. В статье теоретически представлен один из способов улучшения характеристик систем охлаждения элементов двигателей газовых турбин, посредством  необходимого  распределения  коэффициентов  теплоотдачи  со  стороны  охлаждающего воздуха,   которое  обеспечивает  заданное  температурное состояние материала оболочки. Рассмотренный подход позволит рационально использовать механические характеристики материалов, распределять  расход охлаждающего агента по поверхности оболочки, улучшить  технические характеристики двигателей газовых турбин.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The  method  for  calculating  the  required  distribution  of  heat  transfer  coefficients  along  the  contour  of shell  elements  of  gas  turbine  engines  required  for  temperature  distribution  is  proposed  in  this  paper. The  heat  propagation  equation  for  the  sheath  element  obtained  under  constant  conditions  of  heat transfer  at  the  boundaries.  The equation refrigerant heating element sheath to the turbomachine recorded.&#13;
The finite difference method was used for finding the necessary heat transfer coefficients required for temperature distribution. One way to improve the performance of cooling systems gas turbine engine components is theoretically presented  in  the  article  required  by  the  distribution  of  heat  transfer  coefficients  from  the  cooling  air, which provides  a  predetermined  temperature  condition  of  the  shell  material.  The approach allows efficient use of the mechanical characteristics of the materials, to distribute refrigerant flow on the shell surface,  to improve the performance of gas turbine engines.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>теплоотдача</kwd>
        <kwd>температурное поле</kwd>
        <kwd>газотурбинный двигатель</kwd>
        <kwd>охлаждение</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>thermolysis</kwd>
        <kwd>temperature field</kwd>
        <kwd>gas-turbine engine</kwd>
        <kwd>cooling</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. – М. : Атомиздат, 1979. – 416 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Можайская Н.В., Мошников А.В., Ртищев В.В., Рыбников А.И., Пигрова Г.Д. Оценка качества покрытий лопаток турбины ГТЭ-65 // Теплоэнергетика. – 2011. – № 2. – С. 36-43.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Осипов М.И., Веретельник А.В. Моделирование сопряженной задачи трения и теплообмена при транспирационном охлаждении лопаток газовых турбин // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Машиностроение. – 2007. – № 1. – С. 64-71.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Топунов А.М., Родионов Н.Г. Температурное состояние оболочки охлаждаемой лопатки // Известия академии наук СССР. Энергетика и транспорт. – 1976. – № 2. – С. 137-145.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Уонг Х. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров. Справочник. – М. : Атомиздат, 1979. – 216 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
