Математичне моделювання процесу нестаціонарної теплопровідності крізь стінку

dc.contributor.authorБіляєв, Микола Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorБіляєва, Вікторія Віталіївнаuk_UA
dc.contributor.authorКіріченко, Павло Сергійовичuk_UA
dc.contributor.authorКозачина, Віталій Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorПолторацька, Вікторія Миколаївнаuk_UA
dc.date.accessioned2025-11-12T11:05:38Z
dc.date.issued2025
dc.descriptionМ. Біляєв: ORCID 0000-0002-1531-7882; В. Біляєва: ORCID 0000-0003-2399-3124; П. Кіріченко: ORCID 0000-0002-0793-9593; В. Козачина: ORCID 0000-0002-6894-5532; В. Полторацька: ORCID 0000-0002-6244-8439uk_UA
dc.description.abstractUKR: Мета. Екстремальні ситуації на промислових об’єктах часто призводять до виникнення пожежі, зокрема, пожежі виникають в разі атаки дронів на нафтосховища. У такому випадку в повітря потрапляє значна кількість хімічно небезпечних речовин (продукти згорання палива) та з’являється ризик термічного ураження працівників. Для зменшення ризику термічного ураження використовують різні засоби та конструкції. Під час проєктування захисних конструкцій потрібно заздалегідь визначати їх ефективність та час можливого руйнування. Це потребує розробки та використання спеціалізованих математичних моделей. Ця робота присвячена розробці чисельних моделей, що дозволяють прогнозувати теплові поля на промисловому майданчику в разі пожежі та оцінювати ризик руйнування захисної стінки (бар’єру). Методика. Для чисельного розв’язання задач аеродинаміки (визначення поля швидкості вітру), розрахунку зон теплового забруднення повітря на промисловому майданчику та визначення динаміки зміни температури в середині захисного бар’єра (стінки) використовуємо фундаментальні моделі механіки суцільного середовища. Для чисельного розв’язання моделювальних рівнянь використовуємо кінценнорізницеві схеми. Результати. Розроблено комп’ютерну програму, що дає можливість розв’язувати «зв’язану» задачу з визначення зони теплового забруднення повітря на промисловому майданчику та динаміку нагрівання захисного бар’єра (стінки). За допомогою запропонованої чисельної моделі та комп’ютерної програми можна в режимі реального часу розв’язувати задачу теплопровідності та теплопереносу. Наукова новизна. Наведено швидкорозрахункову чисельну модель для оцінювання часу руйнування захисного бар’єра на промисловому майданчику, де має місце пожежа. Аналіз теплових полів на промисловому майданчику та в середині захисного бар’єра здійснено шляхом чисельного інтегрування багатофакторного рівняння теплопереносу та теплопровідності. Задачу аеродинаміки розв’язано на базі моделі потенціального руху. Ці чисельні моделі потребують незначного комп’ютерного часу за практичної реалізації. Практична значимість. Запропоновані чисельні моделі можуть бути використані для первинної оцінки температурного поля в середині захисного бар’єра з метою визначення її ефективності з точки зору захисту зон від теплового забруднення на промисловому майданчику. Ця інформація може бути корисною на форескіз-етапі розробки захисних споруд.uk_UA
dc.description.abstractENG: Purpose. Extreme situations at industrial facilities often lead to fires, in particular, fires occur in the event of drone attacks on oil storage facilities. In such cases, a significant amount of chemically hazardous substances (fuel combustion products) are released into the air, posing a risk of thermal injury to workers. Various means and structures are used to reduce the risk of thermal injury. When designing protective structures, it is necessary to determine in advance their effectiveness and the time of possible destruction. This requires the development and use of specialized mathematical models. This work is devoted to the development of numerical models that allow predicting thermal fields at an industrial site in case of fire and assessing the risk of destruction of a protective wall (barrier). Methodology. To numerically solve aerodynamic problems (determining the wind speed field), calculate areas of thermal pollution of the air at an industrial site, and determine the dynamics of temperature changes inside a protective barrier (wall), we use fundamental models of continuum mechanics. Finite difference schemes are used for the numerical solution of simulation equations. Findings. A computer program has been developed that makes it possible to solve a «coupled» problem of determining the zone of thermal pollution of air at an industrial site and the dynamics of heating of a protective barrier (wall). Using the proposed numerical model and computer program, it is possible to solve the problem of thermal conductivity and heat transfer in real time. Originality. A fast-calculation numerical model is presented for estimating the time of destruction of a protective barrier at an industrial site where a fire occurs. The analysis of thermal fields at an industrial site and inside the protective barrier was carried out by numerical integration of a multivariable heat transfer and heat conduction equation. The aerodynamics problem was solved based on a potential motion model. These numerical models require little computer time for practical implementation. Practical value. The proposed numerical models can be used for a preliminary assessment of the temperature field inside the protective barrier to determine its effectiveness in terms of protecting areas from thermal pollution at an industrial site. This info can be useful at the preliminary design stage of protective structures.en
dc.description.sponsorshipКриворізький національний університет, Українаuk_UA
dc.identifier.citationБіляєв М. М., Біляєва В. В., Кіріченко П. С., Козачина В. А., Полторацька В. М. Математичне моделювання процесу нестаціонарної теплопровідності крізь стінку. Наука та прогрес транспорту. 2025. № 3 (111). C. 5–13. DOI: https://doi.org/10.15802/stp2025/337686.uk_UA
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.15802/stp2025/337686en
dc.identifier.issn2307-3489 (Print)
dc.identifier.issn2307-6666 (Online)
dc.identifier.urihttps://stp.ust.edu.ua/article/view/337686en
dc.identifier.urihttps://crust.ust.edu.ua/handle/123456789/21254en
dc.language.isouk
dc.publisherУкраїнський державний університет науки і технологій, Дніпроuk_UA
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 International Licenseen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
dc.subjectохорона праціuk_UA
dc.subjectпромисловий майданчикuk_UA
dc.subjectматематичне моделюванняuk_UA
dc.subjectтеплопереносuk_UA
dc.subjectпожежаuk_UA
dc.subjectтемпературне полеuk_UA
dc.subjectзахисний бар’єрuk_UA
dc.subjectoccupational safetyen
dc.subjectindustrial siteen
dc.subjectmathematical modelingen
dc.subjectheat transferen
dc.subjectfireen
dc.subjecttemperature fielden
dc.subjectprotective barrieren
dc.subjectКГВФuk_UA
dc.subjectКЕСЕuk_UA
dc.subjectКЕОНСuk_UA
dc.subject.classificationTECHNOLOGYen
dc.subject.classificationTECHNOLOGY::Industrial engineering and economyen
dc.subject.classificationTECHNOLOGY::Industrial engineering and economy::Manufacturing engineering and work sciencesen
dc.subject.classificationMATHEMATICSen
dc.titleМатематичне моделювання процесу нестаціонарної теплопровідності крізь стінкуuk_UA
dc.title.alternativeMathematical Modeling of the Process of Non-Stationary Heat Conduction Throughout the Wallen
dc.typeArticleen

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Biliaiev.pdf
Size:
1.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
102 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: