Михеев основы теплопередачи: Запрошенного документа не существует

Михаил Александрович Михеев



Михаил Александрович Михеев
Михаил Александрович Михеев

Михаил Александрович Михеев родился 7июня 1902 года
в деревне Хоботово под Козловом (ныне Мичуринск) Тамбовской губернии. С 1913 года М.А. Михеев учится в Тамбове. “В Тамбове я прожил всего около десяти лет. Там я окончил в 1921 году единую трудовую школу, получил среднее образование и первые навыки научно-исследовательской работы” – писал он в своих воспоминаниях. Единая трудовая школа (так переименовали после революции городскую гимназию) находилась в здании на Советской 116, где теперь располагаются некоторые кафедры Тамбовского государственного технического университета.
Поступив в 1922 году в Московский межевой институт,
через год М.А. Михеев решает изменить профиль своей подготовки и переходит на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института.
“Задачей этого факультета тогда являлась подготовка научных работников. Окончил я этот факультет в 1927 году со званием инженер-физик” – вспоминал М.А. Михеев. Встреча с профессором этого факультета М.В. Кирпичевым определила и последующую его научную работу и всю его жизнь. Михаил был молод и целеустремлен. Знаменитый, славившийся умом и эрудицией профессор увидел в этом парне, с которого, кажется, еще не сошла паутина провинциальной жизни, задатки врожденного исследователя с ясным аналитическим пониманием жизни и технических проблем. И вот уже в 1925-1929 годы совместно со своим учителем Михеевым М.А. выполнен цикл работ по проблемам теплопередачи, результаты которых опубликованы в шести научных работах.
В 1933 году молодого ученого пригласили заведовать
лабораторией конвективного теплообмена в энергетический институт им. Г.М. Кржижановского АН СССР. Интенсивная научная работа, талант организатора быстро принесли успех. Уже в 1936 г. совместно с М.В. Кирпичевым подготовлена и издана монография “Моделирование тепловых устройств”, получившая широкое признание в инженерных кругах и в 1941 г.
отмеченная Государственной премией СССР. В эти годы М.А. Михеев работал над проблемой влияния направления теплообмена на его интенсивность. Проводятся широкие эксперименты, разрабатываются теоретические положения и в 1938 году он защищает на эту тему докторскую диссертацию. Теперь он уже один из самых авторитетных в стране специалистов по вопросам теплообмена. В 1940 году совместно с М.В. Кирпичевым и Л.С. Эйгенсоном он создает первый в стране учебник для вузов по теплопередаче.
В суровые годы Великой Отечественной войны все силы
ученого были отданы делу Великой Победы. Напряженнейшая работа на военную промышленность в Казани, куда был эвакуирован институт, позволяет существенно повысить производительность и эффективность многих тепловых устройств и машин. “Во время войны – писал М.А. Михеев – я написал учебник “Основы теплопередачи”, который оказался удачным и получил широкое распространение”. Учебник М.А. Михеева вышел в свет в 14 государствах, четырежды переиздавался в СССР.
И на сегодня он остается одним из лучших кратких изложений теории теплообмена. В послевоенные годы М.А. Михеев – это ведущий теоретик и практик в области теплофизики, которого отличает умение разглядеть и сегодняшние проблемы и вопросы завтрашнего дня. Его увлекают исследования, определяющие условия теплообмена в широком диапазоне изменения параметров, таких, какие возникают при управляемых атомных реакциях. И хотя не были еще высвобождены и отданы на службу мира эти великие силы природы, в лабораториях М.А. Михеева уже разворачивались такие исследования. Вот почему его работы оказались в поле зрения нашего великого атомника – И.В. Курчатова, который привлек М.А. Михеева к работе над мирным атомом.
Последние работы академика Михеева М.А. – это
фундаментальные труды по исследованию распределения температур в тепловыделяющих элементах атомного реактора. Много сил и энергии отдавал М.А. Михеев делу подготовки высококвалифицированных кадров энергетики. Он воспитал большую группу ученых-теплофизиков – 30 докторов и более 100 кандидатов наук. А в жизни Михаил Александрович всегда оставался простым и скромным человеком, заботливым семьянином. Не порывались связи с младшей сестрой – Анной Александровной, которая перед самой войной поступила в авиационный институт, а впоследствии стала приметным помощником академика С.П. Королева. Много любви и душевного тепла отдано дочери, Ирине Михайловне. Конечно же она пошла по стопам отца. Она тоже инженер-энергетик, а впоследствии и ученый, его соавтор по научным работам. Рано погиб И.В. Курчатов. Всем известна причина его смерти. Михаил Александрович разделил участь великого своего товарища, с которым проработал бок о бок много лет. Только случилось это позже – в 1970 году.
Важнейшие публикации
1. Кирпичев В.М., Михеев М.А. Журнал прикладной физики, 1927, том 5, вып 3, вып, 5
2. Михеев М.А. Журнал технической физики, 1933, том 4, вып 5
3. Кирпичев В.М., Михеев М,А, Моделирование тепловых устройств, М. Издание АН СССР, 1936
4. Михеев М.А. Журнал технической физики, 1943, том 13, вып 5
5. Михеев М.А. Известия АН СССР, ОТН 1947, №10
6. Михеев М.А. Основы теплопередачи, М-Л, Издания 1949, 1951, 1956
7. Михеев М.А. Известия АН СССР, ОТН 1952, №10
8. Михеев М.А. и др. Реакторостроение и теория реакторов. Издательство АН СССР, 1955
9. Михеев М.А. Основы теплопередачи, М-Л, 1956
10. Михеев М.А. и др. Теплопередача и тепловое моделирование. Издательство АН СССР, 1959
11. Михеев М.А. и др. Конвективный и лучистый теплообмен. Издательство АН СССР, 1960
12. Михеев М.А., Михеева И.М. Краткий курс теплопередачи, М-Л, 1960
13. Михеев М.А. Известия АН СССР, Энергетика и транспорт, 1966, №5
14. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи, М. 1973
  • К списку наука и техника
  • История созданных списков литературы | Список литературы, содержащий слова: “теплопередача

    Список литературы

    Генератор кроссвордов

    Генератор титульных листов

    Таблица истинности ONLINE

    Прочие ONLINE сервисы

     

    Список литературы
    1. Бендерский Борис Техническая термодинамика и теплопередача; Palmarium Academic Publishing – М., 2012. – 268 c.
    2. Болгарский А.В., Мухачев Г.А., Щуки В.К. Термодинамика и теплопередача; [не указано] – М., 1975. – 753 c.
    3. Бонилла Ч. Вопросы теплопередачи в ядерной технике; Наука – Москва, 1961. – 314 c.
    4. Жуковский В. С. Основы теории теплопередачи; Энергия – М., 1969. – 224 c.
    5. Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача; Высшая школа – Москва, 1975. – 694 c.
    6. Исаченко В., Осипова В., Сукомел А. Теплопередача; Гостехиздат – Москва, 1969. – 440 c.
    7. Краснощеков Е. А., Сукомел А. С. Задачник по теплопередаче; Государственное энергетическое издательство – М., 1963. – 222 c.
    8. Краснощеков Е. А., Сукомел А. С. Задачник по теплопередаче; Энергия – М., 1980. – 288 c.
    9. Краснощеков, Е.А.; Сукомел, А.С. Задачник по теплопередаче; Энергия; Издание 4-е, перераб.
    – М., 1980. – 288 c.
    10. Крупнов Б. А. Расчет теплопоступлений в помещение через наружные ограждающие конструкции за счет солнечной радиации и теплопередачи. Учебное пособие; МГСУ – М., 2009. – 617 c.
    11. Кудинов В. А., Карташов Э. М., Стефанюк Е. В. Техническая термодинамика и теплопередача. Учебник; Юрайт – М., 2016. – 444 c.
    12. Кудинов В. А., Карташов Э. М., Стефанюк Е. В. Техническая термодинамика и теплопередача; Юрайт – М., 2011. – 560 c.
    13. Кудинов В.А. Техническая термодинамика и теплопередача. Учебник для академического бакалавриата; Юрайт – М., 2016. – 721 c.
    14. Кутателадзе С. С. Справочник по теплопередаче; ЁЁ Медиа – М., 1958. – 539 c.
    15. Кутателадзе С. С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. Справочное пособие; Энергоатомиздат – М., 1990. – 368 c.
    16. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. Справочное пособие;
    Мир
    – Москва, 2012. – 369 c.
    17. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. Учебное пособие; Огни – Москва, 2010. – 344 c.
    18. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи; [не указано] – М., 1977. – 454 c.
    19. Мухачев Г. А., Щукин В. К. Термодинамика и теплопередача. Учебник; Наука – Москва, 1991. – 480 c.
    20. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача; ЁЁ Медиа – М., 1975. – 302 c.
    21. Основы термодинамики, газовой динамики и теплопередачи; Машиностроение – М., 1968. – 276 c.
    22. Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Вычислительная теплопередача; Либроком – М., 2009. – 784 c.
    23. Самарский А. А., Вабищевич П. Н. Вычислительная теплопередача; Либроком – М., 2014. – 784 c.
    24. Теплопередача в двухфазном потоке; Энергия – М., 1980. – 328 c.
    25. Теплопередача при низких температурах; РГГУ – Москва, 1977. – 392 c.
    26. Франк-Каменецкий Д. А. Основы макрокинетики. Диффузия и теплопередача в химической кинетике; Интеллект – М., 2008. – 408 c.
    27. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике; Наука – М., 1967. – 492 c.
    28. Хаузен Х. Теплопередача при противотоке, прямотоке и перекрестном токе; Энергоиздат – М., 1981. – 384 c.
    29. Хауф В., Григуль У. Оптические методы в теплопередаче; Машиностроение – Москва, 1973. – 240 c.
    30. Эдуард Михайлович Карташов Техническая термодинамика и теплопередача 3-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата; Юрайт – М., 2015. – 450 c.


    Внимание: данные, отмеченные
    красным
    цветом, являются недостоверными!

    Книги, использованные при создании данного списка литературы:

    Бендерский БорисТехническая термодинамика и теплопередача

    Болгарский А. В., Мухачев Г.А., Щуки В.К.Термодинамика и теплопередача

    Бонилла Ч.Вопросы теплопередачи в ядерной технике

    Жуковский В. С.Основы теории теплопередачи

    Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С.Теплопередача

    Краснощеков Е. А., Сукомел А. С.Задачник по теплопередаче

    Краснощеков Е. А., Сукомел А. С.Задачник по теплопередаче

    Крупнов Б. А.Расчет теплопоступлений в помещение через наружные ограждающие конструкции за счет солнечной радиации и теплопередачи. Учебное пособие

    Кудинов В. А., Карташов Э. М., Стефанюк Е. В.Техническая термодинамика и теплопередача. Учебник

    Кудинов В. А., Карташов Э. М., Стефанюк Е. В.Техническая термодинамика и теплопередача

    Кудинов В.А.Техническая термодинамика и теплопередача. Учебник для академического бакалавриата

    Кутателадзе С. С.Справочник по теплопередаче

    Кутателадзе С. С.Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. Справочное пособие

    Михеев М. А., Михеева И. М.Основы теплопередачи. Учебное пособие

    Михеев М.А., Михеева И.М.Основы теплопередачи

    Мухачев Г. А., Щукин В. К.Термодинамика и теплопередача. Учебник

    [автор не указан]Основы термодинамики, газовой динамики и теплопередачи

    Самарский А.А.Вычислительная теплопередача

    [автор не указан]Теплопередача в двухфазном потоке

    [автор не указан]Теплопередача при низких температурах

    Франк-Каменецкий Д. А.Основы макрокинетики. Диффузия и теплопередача в химической кинетике

    Франк-Каменецкий Д.А.Диффузия и теплопередача в химической кинетике

    Хаузен Х.Теплопередача при противотоке, прямотоке и перекрестном токе

    Хауф В., Григуль У.Оптические методы в теплопередаче

    Эдуард Михайлович КарташовТехническая термодинамика и теплопередача 3-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата

    Вход на сайт

    Информация

    В нашем каталоге

    Околостуденческое

    Основы теплообмена в авиационной и ракетно-космической технике

    • Авдуевский В. С.
    • ;
    • Галицейский Б.М.
    • ;
    • Глебов Г.А.
    • ;
    • Данилов Ю.В. Я.
    • ;
    • Калинин Е.К.
    • ;
    • Кошкин В.К.
    • ;
    • Кошмаров Ю.В. А.
    • ;
    • Михайлова М.М.
    • ;
    • Михайлова Т.В.
    • ;
    • Михеев Ю.А. С.
    Аннотация

    Рассмотрены отечественные и зарубежные данные по теплообмену в авиационной и ракетной технике. Рассмотрены некоторые аспекты теплопередачи при высоких скоростях и высоких температурах потока, а также различные методы поверхностного экранирования, используемые в настоящее время. Изложены основы теории конвективного теплообмена и теории подобия, а также особенности теплообмена в условиях свободной гравитационной конвекции, конвективного теплообмена в каналах, теплообмена в нестационарных условиях и радиационного теплообмена. Анализируются характеристики ламинарного и турбулентного теплообмена при высоких скоростях и температурах газа, теплообмен при наличии химических реакций в пограничном слое, теплообмен на шероховатых поверхностях и в отрывных зонах, теплообмен в разреженных газах.


    Публикация:

    Москва Издатель Машиностроение

    Дата публикации:
    1975
    Биб-код:
    1975МИзМа. …Р….А
    Ключевые слова:
    • Аэродинамический обогрев;
    • Аэрокосмическая техника;
    • Аэротермодинамика;
    • Теплопередача;
    • Теплопроводность;
    • Теплообменники;
    • Тепловая защита;
    • Гиперзвуковой теплообмен;
    • Ламинарный теплообмен;
    • Ракетные машины;
    • Сверхзвуковой теплообмен;
    • Термохимические свойства;
    • Теплогидравлика;
    • Турбулентный теплообмен;
    • Гидромеханика и теплообмен

    И.

    А. Давлетшин, Н. И. Михеев, “Структура течения и теплообмен при отрыве пульсирующего потока”, ТВТ, 50:3 (2012), 442–449; Высокая температура, 50:3 (2012), 412–419
    Общая информация
    Последний выпуск
    Предстоящие документы
    Архив
    Импакт-фактор
    Руководство для авторов
    Подать рукопись

    Поисковые документы
    Поиск ссылок

    RSS
    Последний выпуск
    Текущие выпуски
    Выпуски архива
    Что такое RSS



    ТВТ:
    Год:
    Объем:
    Выпуск:
    Страница:
    Найти






    Личный кабинет:
    Логин:
    Пароль:
    Сохранить пароль
    Введите
    Забыли пароль?
    Регистр


    Теплофизика высоких температур, 2012, Том 50, Выпуск 3, Страницы 442–449 (ми тв351)  

    Эта статья цитируется в 22 научных статьях (всего в 22 статьях)

    Тепломассообмен и физическая газодинамика

    Структура течения и теплообмен при отрыве пульсирующего потока

    Давлетшин И. А. , Михеев Н. И.

    9028 1 Научно-исследовательский центр проблем энергетики РАН, Казань, Россия

    Полнотекстовый PDF (492 КБ)

    Ссылки:

    PDF

    HTML

    Реферат: Приведены результаты экспериментальных исследований теплообмена в отрывной области и кинематической структуры воздушного потока в канале за ребром при наложенных пульсациях разряда. Установлен эффект усиления теплообмена до 1,5 раз по сравнению со стационарным режимом. В ближнем следе за препятствием до пяти раз. Выявлено заметное уменьшение длины присоединения (до двух раз) при пульсирующих режимах течения. На основании результатов визуализационных экспериментов установлен механизм этих явлений и описаны характерные черты структуры пульсирующих отрывных течений. Предложена классификация этих потоков и составлена ​​режимная карта.

    Получено: 24.12.2010

    Английская версия:
    Высокая температура, 2012 г. , том 50, выпуск 3, страницы 412–419
    DOI: https://doi.org/10.1134/S0018151X12020034

    Библиографические базы данных:

    Тип документа: Артикул

    УДК: 532.5+536.24

    Язык: Русский

    Цитата: И. А. Давлетшин, Н. И. Михеев, “Структура течения и теплообмен при отрыве пульсирующего потока”, ТВТ, 50:3 (2012), 442–449; Высокая температура, 50:3 (2012), 412–419

    Цитирование в формате AMSBIB

    \RBibitem{DavMik12}
    \by И.~А.~Давлетшин, Н.~И.~Михеев
    \paper Структура течения и тепловыделение передача во время расставания пульсирующий поток
    \jour ТВТ
    \год 2012
    \объем 50
    \выпуск 3
    \pages 442--449
    \mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt351}
    \elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=17726307}
    \transl
    \jour Высокий Температура
    \ YR 2012
    \ VOL 50
    \ Выпуск 3
    \ Страницы 412--419
    \ Crossref {https://doi. org/10.1134/s0018151x12020034}
    \ isi {htttslewhouse./weshouswhouse./wefowwhowhouse./wefowwhowhouse./wefowwhowway./weshoulwhouse./weshokwowe./wehouswhow./wefowwhowwowe./wehouswhouse. gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000305239100016}
    \elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20471063}
    \scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84865380149}

    Варианты соединения:

  • https://www.mathnet.ru/eng/tvt351
  • https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v50/i3/p442
  • Эта публикация цитируется в следующих статьях:

    1. А. В. Глушниова, А. С. Савельев, Э. Э. Сон, “Взаимодействие ударной волны с турбулентным пограничным слоем на нагретой поверхности”, ТВТ, 51:6 (2013), 810–815            
    2. Михеев А.Н., Михеев Н.И., Молочников В.М., “Экспериментальная оценка характеристик течения в установке визуализации пульсирующих потоков”, Труды АкадемЭнерго, 2013, №1. 1, 27–37  
    3. Гольцман А.Е., Давлетшин И.А., Колчин С.А., Михеев Н.И., “Расход по длинному каналу с вращающейся заслонкой на конце”, Динамика гидродинамики, 49:4 (2014), 443–446      
    4. Душин Н.С., Михеев А.Н., Михеев Н.И., Молочников В.М., “Экспериментальная установка для визуализации пульсирующих турбулентных течений”, Инструм. Эксп. техн., 57:4 (2014), 499–502      
    5. С. А. Исаев, Ю. В. Жукова, П. А. Баранов, А. Г. Судаков, “Численное исследование влияния шероховатости на конвективный теплообмен при стационарном ламинарном обтекании кругового цилиндра маслом М20”, Высокотемпературный режим, 53:5 (2015) , 726–733            
    6. Гольцман А.Е., Давлетшин И.А., Михеев Н.И., Паэрелий А.А., “Касательные напряжения в турбулентном пульсирующем течении в канале”, Теплофиз. Аэромеханика, 22:3 (2015), 319–328      
    7. И. А. Давлетшин, Д. И. Зарипов, Н. И. Михеев, А. А. Паэрелий, “Теплообмен в конвергентном канале при наличии пульсаций потока”, ТВТ, 55:4 (2017), 627– 630          
    8. Е. И. Калинин, А. Б. Мазо, А. В. Малюков, В. М. Молочников, Д. И. Охотников, “Пульсирующее обтекание поперечного ребра в канале при умеренных числах Рейнольдса”, Fluid Dynamics, 52:6 (2017), 740–750      
    9. И. А. Давлетшин, А. А. Паэрелий, “Поведение теплообмена при пульсирующем течении в районе входа в канал”, 2-я Всероссийская научная конференция Теплофизика и физическая гидродинамика со Школой молодых ученых, Journal of Physics Series Conference Series, 899, IOP Publishing Ltd, 2017, UNSP 022002      
    10. И. М. Газизов, И. А. Давлетшин, А. А. Паэрелий, “Оценка локальных коэффициентов теплоотдачи по измерениям температуры тонких стенок”, 2-я Всероссийская научная конференция Теплофизика и физическая гидродинамика со Школой молодых ученых, Вестник Серия конференций по физике, 899, IOP Publishing Ltd, 2017, UNSP 022006      
    11. И. А. Давлетшин, О. А. Душина, Н. И. Михеев, А. А. Паэрелий, “Теплообмен при пульсирующих течениях в каналах с градиентом давления”, Международная конференция «Проблемы теплофизики и энергетики» (ПТФЭ- 2017), Журнал серии конференций по физике, 891, IOP Publishing Ltd, 2017 г. , UNSP 012045      
    12. И. А. Давлетшин, О. А. Душина, Н. И. Михеев, С. А. Колчин, “Оценка потерь на трение при вынужденных пульсациях потока в канале с дискретными элементами шероховатости”, Международная конференция «Проблемы теплофизики и энергетики» Engineering (PTPPE-2017), Journal of Physics Conference Series, 891, IOP Publishing Ltd, 2017, UNSP 012055      
    13. Н. С. Душин, Н. И. Михеев, А. А. Паэрелий, И. М. Газизов, Р. Р. Шакиров, “Кинематика пульсирующего течения во входной зоне канала с дискретными элементами шероховатости”, Международная конференция Проблемы теплофизики и энергетики (ПТФЭ-2017), Серия конференций Journal of Physics, 891, IOP Publishing Ltd, 2017 г., UNSP 012147      
    14. Н. И. Михеев, А. Э. Гольцман, А. А. Паэрелий, И. И. Саушин, “Экспериментальная установка для формирования и управления синусоидальным пульсирующим течением в канале”, Международная конференция «Проблемы теплофизики и энергетики» (ПТФЭ- 2017), Journal of Physics Conference Series, 891, IOP Publishing Ltd, 2017, UNSP 012064      
    15. Давлетшин И. А., Аслаев А.К., Михеев И.Н., Паэрелий А.А., “Теплообмен в турбулентной отрывной области пульсирующего течения за обратным уступом”, Теплофиз. Аэромеханика, 26:4 (2019), 519–529      
    16. Гольцман А., Саушин И., Михеев Н., Паэрелий А., “Формирование синусоидальных пульсирующих течений в каналах экспериментальных установок”, Измерение расхода. инструм., 66 (2019), 60–66      
    17. Давлетшин И.А., Михеев Н.И., Паэрелий А.А., Газизов И.М., “Конвективный теплообмен в входе в канал с квадратной передней кромкой при вынужденных пульсациях потока”, Межд. J. Heat Mass Transf., 129 (2019), 74–85      
    18. Давлетшин И.А., Михеев И.Н., Шакиров Р.Р., Паэрелий А.А., XXXV Сибирский теплофизический семинар, 2019, Journal of Physics Conference Series, 1382, IOP Publishing Ltd, 2019      
    19. Михеев И. Н., Душин Н. С., Душина О. А., XXXV Сибирский теплофизический семинар, 2019 г., Journal of Physics Conference Series, 1382, IOP Publishing Ltd, 2019 г.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *