Основные прикладные задачи лаборатории

Министерство науки  и
высшего   образования
Российской Федерации

Российская Академия Наук

Отделение энергетики, машиностроения
механики и процессов управления

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт машиноведения
им. А.А. Благонравова
Российской академии наук

  • русский
  • english

Основные прикладные задачи лаборатории

  • Разработка и внедрение методически-программного комплекса на базе использования Модернизированного Метода Дискретных Вихрей (ММДВ) для реализации полного цикла расчета динамики и прочности трубных пучков в поперечном потоке однофазного теплоносителя с приложением в энергомашиностроении.
     
  • Разработка и внедрение методически-программного комплекса для оптимального проектирования многоопорных с зазорами трубных пучков повышенной вибропрочности для теплообменных аппаратов с учетом комбинированного нагружения труб в зонах контакта с перегородками.
     
  • Статистическое моделирование нелинейной динамики трубного пучка с учетом заданного распределения диаметральных зазоров между трубами и промежуточными опорами (перегородками).
     
  • Развитие методики физического моделирования динамических процессов в гидроупругих системах современного энергетического оборудования стационарного и транспортного назначения, в системах надземных и подводных нефте-газопроводов, при оценке аэродинамических силовых воздействий на конструкции и сооружения инфраструктуры РЖД.
     
  • Расчет долговечности элементов теплообменноого оборудования с учетом фреттинг-изнашивания.
     
  • Разработка и внедрение методически-программного комплекса на базе использования Модернизированного Метода Дискретных Вихрей (ММДВ) для реализации полного цикла расчета динамики и прочности трубных пучков в поперечном потоке однофазного теплоносителя с приложением в энергомашиностроении.
     
  • Разработка и внедрение методически-программного комплекса для оптимального проектирования многоопорных с зазорами трубных пучков повышенной вибропрочности для теплообменных аппаратов с учетом комбинированного нагружения труб в зонах контакта с перегородками.
     
  • Статистическое моделирование нелинейной динамики трубного пучка с учетом заданного распределения диаметральных зазоров между трубами и промежуточными опорами (перегородками).
     
  • Развитие методики физического моделирования динамических процессов в гидроупругих системах современного энергетического оборудования стационарного и транспортного назначения, в системах надземных и подводных нефте-газопроводов, при оценке аэродинамических силовых воздействий на конструкции и сооружения инфраструктуры РЖД.
     
  • Расчет долговечности элементов теплообменноого оборудования с учетом фреттинг-изнашивания.