<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">veststu</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Bulletin of Siberian State University of Transport</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1815-9265</issn><publisher><publisher-name>Сибирский государственный университет путей сообщения</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">veststu-851</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МЕХАНИКА, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Тепловые гравитационно-капиллярные волны от периодически нагреваемой проволочки</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title></trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Бердников</surname><given-names>В. С.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Марков</surname><given-names>В. А.</given-names></name></name-alternatives><email xlink:type="simple">noemail@neicon.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff xml:lang="ru" id="aff-1"><institution>Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук</institution><country>Russian Federation</country></aff><aff xml:lang="ru" id="aff-2"><institution>СГУПС</institution><country>Russian Federation</country></aff><pub-date pub-type="collection"><year>2016</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>16</day><month>09</month><year>2026</year></pub-date><issue>4</issue><fpage>24</fpage><lpage>32</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Бердников В.С., Марков В.А., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Бердников В.С., Марков В.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Бердников В.С., Марков В.А.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.vestnikstu.ru/jour/article/view/851">https://www.vestnikstu.ru/jour/article/view/851</self-uri><abstract><p>Экспериментально исследованы нестационарные поля температуры на свободной поверхности жидкости вблизи периодически нагреваемой проволочки. Константановая проволочка располагалась на поверхности слоя этилового спирта. Диаметр проволочки 0,2 мм, длина 170 мм; толщина слоев жидкости 24 мм; длина слоя 250 мм; сила тока 2,4 А, напряжение 8,5 В. Ее нагрев осуществлялся прямоугольными импульсами тока. Длительность импульса менялась от 0,08 до 60 с, период следования импульсов - от 2 до 120 с. При подаче импульса тока данной мощности деформации поверхности не наблюдалось. Таким образом, волны имели термокапиллярную природу, но не гравитационно-капиллярную. Поле температуры поверхности жидкости измерялось тепловизором. Для калибровки тепловизора использовалось измерение температуры поверхности жидкости микротермопарами. Одна из термопар находилась в поле видимости тепловизора. Одновременно записывалось распределение температуры на поверхности тепловизором и термопарой при прохождении тепловой волны. Запуск серии импульсов тока производился после выдержки в течение времени, достаточного для выравнивания температуры в слое жидкости. Исключалось образование устойчиво стратифицированного по температуре и плотности слоя. Для этого в торцах слоя были установлены теплообменники, в которых прокачивалась термостатированнная вода с температурой, равной температуре окружающей среды. Исключалось образование крупномасштабного течения за счет выхолаживания со свободной поверхности и создания перепада температуры между проволочкой и торцевыми теплообменниками. Получены данные о характеристиках поверхностных тепловых волн, прослежена эволюция формы фронта волны, измерена скорость распространения тепловой волны. Выявлена взаимосвязь тепловых волн и возникающего конвективного течения жидкости.</p></abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>тепловые гравитационно-капиллярные волны</kwd><kwd>импульсный нагрев проволочки</kwd><kwd>тепловизионные измерения поля температуры поверхности</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Кутателадзе С.С., Кирдяшкин А.Г., Бердников В.С. Влияние термокапиллярных сил на процессы переноса у свободной поверхности жидкости в горизонтальном слое при тепловой гравитационной конвекции // ДАН СССР. 1976. Т. 231. № 2. С. 309-311.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Кутателадзе С.С., Кирдяшкин А.Г., Бердников В.С. Влияние термокапиллярных сил на процессы переноса у свободной поверхности жидкости в горизонтальном слое при тепловой гравитационной конвекции // ДАН СССР. 1976. Т. 231. № 2. С. 309-311.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бердников В.С., Забродин А.Г., Марков В.А. Тепловая гравитационно-капиллярная конвекция в прямоугольной полости // Г идромеханика и процессы переноса в невесомости: Сб. ст. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. С. 136-151.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бердников В.С., Забродин А.Г., Марков В.А. Тепловая гравитационно-капиллярная конвекция в прямоугольной полости // Г идромеханика и процессы переноса в невесомости: Сб. ст. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. С. 136-151.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бердников В.С., Марков В.А. Теплопередача и статистические характеристики поля температуры в горизонтальном подогреваемом снизу слое жидкости // Изв. АН БССР. Сер. физ.-энерг. наук. 1986. № 1. С. 96-102.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бердников В.С., Марков В.А. Теплопередача и статистические характеристики поля температуры в горизонтальном подогреваемом снизу слое жидкости // Изв. АН БССР. Сер. физ.-энерг. наук. 1986. № 1. С. 96-102.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бердников В.С., Марков В.А., Ким О.В. Термогравитационная конвекция в плоском горизонтальном и наклонном слоях жидкости, подогреваемых снизу // Структура вынужденных и термогравитационных течений: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1983. С. 122-146.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Бердников В.С., Марков В.А., Ким О.В. Термогравитационная конвекция в плоском горизонтальном и наклонном слоях жидкости, подогреваемых снизу // Структура вынужденных и термогравитационных течений: Сб. науч. тр. Новосибирск, 1983. С. 122-146.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости. М.: Наука, 1972. 392 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости. М.: Наука, 1972. 392 с.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Berdnikov V.S., GetlingA. V., Markov VA. Wavenumber selection in Rayleigh-Benard convection: Experimental evidence for the existence of an inherent optimal scale. Exper. Heat Transfer. 1990. Vol. 3. P. 269-288.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Berdnikov V.S., GetlingA. V., Markov VA. Wavenumber selection in Rayleigh-Benard convection: Experimental evidence for the existence of an inherent optimal scale. Exper. Heat Transfer. 1990. Vol. 3. P. 269-288.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">C.Y. Shieh and Wen-Jei Yang. Transient thermocapillary flow in rectangular tanks with phase change Int. J. Heat Mass Transfer. 1987. Vol. 30. № 5. P. 843-854.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">C.Y. Shieh and Wen-Jei Yang. Transient thermocapillary flow in rectangular tanks with phase change Int. J. Heat Mass Transfer. 1987. Vol. 30. № 5. P. 843-854.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Maquet J., Gouesbet G. andBerlemontA. Numerical simulation of surface tension and combined buoyancy driven convection in a liquid layer heated by a hot-wire. Int. J. Heat and Mass Transfer. 1992. Vol. 35. № 10. P. 2695-2703.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Maquet J., Gouesbet G. andBerlemontA. Numerical simulation of surface tension and combined buoyancy driven convection in a liquid layer heated by a hot-wire. Int. J. Heat and Mass Transfer. 1992. Vol. 35. № 10. P. 2695-2703.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vince J. and Dubois M. Hot wire below the free surface of a liquid: structural and dynamical properties of a secondary instability. Europhys. Lett. 1992. Vol. 20. P. 505-510.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vince J. and Dubois M. Hot wire below the free surface of a liquid: structural and dynamical properties of a secondary instability. Europhys. Lett. 1992. Vol. 20. P. 505-510.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">WeillM.E., Rhazi M. and Gouesbet G. Experimental investigation of oscillatory phenomena produced by a hot wire located near and below a free surface. J. de Physique. 1985. Vol. 46. P. 1501-1506.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">WeillM.E., Rhazi M. and Gouesbet G. Experimental investigation of oscillatory phenomena produced by a hot wire located near and below a free surface. J. de Physique. 1985. Vol. 46. P. 1501-1506.</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
