<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<article xmlns:ns0="http://www.w3.org/1999/xlink" 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" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru">
 <front>
 <journal-meta>
 <journal-id journal-id-type="publisher-id">dongu-vestnik04.ru</journal-id>
 <journal-title-group>
 <journal-title xml:lang="ru">Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки</journal-title>
 <trans-title-group xml:lang="en">
 <trans-title>Vestnik of Donetsk University. Series 04. Technical Sciences</trans-title>
 </trans-title-group>
 </journal-title-group>
 <issn publication-format="electronic">2663-4228</issn>
 </journal-meta>
 <article-meta>
 <article-id pub-id-type="publisher-id">517</article-id>
 <article-id pub-id-type="doi">10.5281/zenodo.19201939</article-id>
 <article-categories>
 <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
 <subject>Articles</subject>
 </subj-group>
 <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
 <subject>Статьи</subject>
 </subj-group>
 <subj-group subj-group-type="article-type">
 <subject>Research Article</subject>
 </subj-group>
 </article-categories>
 <title-group>
 <article-title xml:lang="en">REDUCING THE EFFICIENCY OF THE CYLINDRICAL CHANNEL HEAT TRANSFER BY RAPIDLY INCREASING THE TEMPERATURE OF THE GAS FLOW</article-title>
 <trans-title-group xml:lang="ru">
 <trans-title>СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООТДАЧИ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ ПРИ РЕЗКОМ УВЕЛИЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВОГО ПОТОКА</trans-title>
 </trans-title-group>
 </title-group>
 <contrib-group>
 <contrib contrib-type="author">
 <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-7621-1520</contrib-id>
 <name-alternatives>
 <name xml:lang="en">
 <surname>Volodin</surname>
 <given-names>IUrii Gurianovich</given-names>
 </name>
 <name xml:lang="ru">
 <surname>Володин</surname>
 <given-names>Юрий Гурьянович</given-names>
 </name>
 </name-alternatives>
 <email>yu.g.volodin@mail.ru</email>
 <xref ref-type="aff" rid="aff1">1</xref>
 </contrib>
 <contrib contrib-type="author">
 <name-alternatives>
 <name xml:lang="en">
 <surname>Pavlysh</surname>
 <given-names>Vladimir Nikolaevich</given-names>
 </name>
 <name xml:lang="ru">
 <surname>Павлыш</surname>
 <given-names>Владимир Николаевич</given-names>
 </name>
 </name-alternatives>
 <email>pavlyshvn@mail.ru</email>
 <xref ref-type="aff" rid="aff2">2</xref>
 </contrib>
 </contrib-group>
 <aff-alternatives id="aff1">
 <aff xml:lang="ru">
 <institution>ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»</institution>
 </aff>
 <aff xml:lang="en">
 <institution>Volga State University of Water Transport</institution>
 </aff>
 </aff-alternatives>
 <aff-alternatives id="aff2">
 <aff xml:lang="ru">
 <institution>ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»</institution>
 </aff>
 <aff xml:lang="en">
 <institution>Donetsk National Technical University</institution>
 </aff>
 </aff-alternatives>
 <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="27.02.2026" publication-format="electronic" />
 <issue>1</issue>
 <issue-title xml:lang="en">NO1 (27.0)</issue-title>
 <issue-title xml:lang="ru">№1 (27.0)</issue-title>
 <fpage>181</fpage>
 <lpage>186</lpage>
 <history>
 <date date-type="received" iso-8601-date="2026-07-15">
 <day>15</day>
 <month>07</month>
 <year>2026</year>
 </date>
 </history>
 <permissions>
 <copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2026, Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки</copyright-statement>
 <copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2026, Vestnik of Donetsk University. Series 04. Technical Sciences</copyright-statement>
 <copyright-year>2026</copyright-year>
 <copyright-holder xml:lang="ru">Вестник Донецкого университета. Серия 04. Технические науки</copyright-holder>
 <copyright-holder xml:lang="en">Vestnik of Donetsk University. Series 04. Technical Sciences</copyright-holder>
 <license license-type="open-access" ns0:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" xml:lang="ru">
 <license-p>Эта статья распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)</license-p>
 </license>
 <license license-type="open-access" ns0:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/" xml:lang="en">
 <license-p>This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)</license-p>
 </license>
 <ali:free_to_read />
 </permissions>
 <self-uri ns0:href="https://dongu-vestnik04.ru/index.php/vestnik04/article/view/517">https://dongu-vestnik04.ru/index.php/vestnik04/article/view/517</self-uri>
 <abstract xml:lang="en">
 <p>The article presents the results of an experimental study of friction and heat transfer in a cylindrical tube. The results of the experiment showed that a sharp increase in the temperature of the gas stream contributes to the formation of thermal and hydrodynamic instability, which in combination with non-isothermal conditions create conditions that lead to a decrease in the efficiency of heat transfer. This process is facilitated by the dynamics of the process of increasing the temperature of the flow, starting from the threshold of 3000 K/c and more.</p>
 </abstract>
 <trans-abstract xml:lang="ru">
 <p>В статье приводятся результаты экспериментального исследования трения и теплоотдачи в цилиндрической трубе. Результаты эксперимента показали, что резкое увеличение температуры газового потока способствует формированию тепловой и гидродинамической нестационарности, которые в сочетании с неизотермичностью создают условия, приводящие к снижению эффективности теплоотдачи. Данному процессу способствует динамика процесса нарастания температуры потока, начиная с порога 3000 K/c и более.</p>
 </trans-abstract>
 <kwd-group xml:lang="en">
 <kwd>experiment, nonstationarity, heat transfer, efficiency of the heat transfer</kwd>
 </kwd-group>
 <kwd-group xml:lang="ru">
 <kwd>эксперимент, нестационарность, теплоотдача, эффективность теплоотдачи</kwd>
 </kwd-group>
 </article-meta>
 </front>
 <body>
 <p>[Полный текст статьи отсутствует в исходных данных. Необходимо добавить текст из PDF или другого источника.]</p>
 </body>
 <back>
 <ref-list>
 <title>Список литературы</title>
 <ref id="B1">
 <mixed-citation>1. Кутателадзе, C. C. Тепломассообмен и трение в турбулентном пограничном слое / C. C. Кутателадзе, А. И. Леонтьев. − М.: Энергия, 1972. − 342 с.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B2">
 <mixed-citation>2. Дейч, М. Е. Исследование перехода турбулентного пограничного слоя в ламинарный / М. Е. Дейч, Л. Я. Лазарев // Инженерно-физический журнал. – 1964. – Т. 7. – № 4. – С. 18 – 24.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B3">
 <mixed-citation>3. Бэк, Л. Х. Ламинаризация турбулентного пограничного слоя при течении в сопле / Л. Х. Бэк, П. Ф. Мэссье, Р. Ф. Каффел // Ракетная техника и космонавтика. – 1969. – Т. 7. – № 4. – С. 194– 196.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B4">
 <mixed-citation>4. Datton, R. A. The Effects of Distributed Suction on the Development in Turbulent Boundary Layer / R. A. Datton // Report and Memoranda № 3155. Cambridge: Engineering Laboratory. – 1958. – 16 p.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B5">
 <mixed-citation>5. Wisniewski, R. E. Resent Studies on the Effect of Cooling on Boundary Layers Transition at Mach 4 / R. E. Wisniewski, J. R. Jack // Journal of the Aerospace Sci. – 1961. – March. − P. 250.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B6">
 <mixed-citation>6. Бэнкстон, К. А. Переход от турбулентного течения газа к ламинарному в нагреваемой трубе / К. А. Бэнкстон // Труды Американского общества инженеров-механиков. Серия: С. Теплопередача. − 1970. − Т. 92 − № 4. − С. 1–20.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B7">
 <mixed-citation>7. Леонтьев, А. И. Закономерности пристенной турбулентности в градиентной области течения и при сложных тепловых граничных условиях / А. И. Леонтьев, Е. В. Шишов // Пристенные турбулентные течения. – Новосибирск: ИТФ, 1984. − С. 105−111.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B8">
 <mixed-citation>8. Володин, Ю. Г. Экспериментальное изучение теплообмена при резком увеличении температуры рабочего тела / Ю. Г. Володин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2025. – № 3. – С. 168-173. – DOI 10.5281/zenodo.17395033. – EDN YNTRSY.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B9">
 <mixed-citation>9. Володин, Ю. Г. Математическое моделирование пусковых режимов энергетических установок / Ю. Г. Володин, О. П. Марфина. – Санкт-Петербург: Изд. «Инфо-да», 2007. – 128 с.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B10">
 <mixed-citation>10. Volodin, Yu. G. Aircraft and rocket engine theory: Unsteady effects and friction in the starting regime of power plants / Yu. G. Volodin, K. S. Fedorov, M. V. Yakovlev // Russian Aeronautics. – 2006. – № 49(1). – P. 49-52.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B11">
 <mixed-citation>REFERENCES LIST</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B12">
 <mixed-citation>1. Kutateladze, C. C. Teplomassoobmen i trenie v turbulentnom pogranichnom sloe / C. C. Kutateladze, A. I. Leontev. − M.: Energiia, 1972. − 342 s.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B13">
 <mixed-citation>2. Deich, M. E. Issledovanie perekhoda turbulentnogo pogranichnogo sloia v laminarnyi / M. E. Deich, L. Ia. Lazarev // Inzhenerno-fizicheskii zhurnal. – 1964. – T. 7. – № 4. – S. 18 – 24.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B14">
 <mixed-citation>3. Bek, L. Kh. Laminarizatsiia turbulentnogo pogranichnogo sloia pri techenii v sople / L. Kh. Bek, P. F. Messe, R. F. Kaffel // Raketnaia tekhnika i kosmonavtika. – 1969. – T. 7. – № 4. – S. 194– 196.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B15">
 <mixed-citation>4. Datton, R. A. The Effects of Distributed Suction on the Development in Turbulent Boundary Layer / R. A. Datton // Report and Memoranda № 3155. Cambridge: Engineering Laboratory. – 1958. – 16 p.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B16">
 <mixed-citation>5. Wisniewski, R. E. Resent Studies on the Effect of Cooling on Boundary Layers Transition at Mach 4 / R. E. Wisniewski, J. R. Jack // Journal of the Aerospace Sci. – 1961. – March. − P. 250.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B17">
 <mixed-citation>6. Benkston, K. A. Perekhod ot turbulentnogo techeniia gaza k laminarnomu v nagrevaemoi trube / K. A. Benkston // Trudy Amerikanskogo obshchestva inzhenerov-mekhanikov. Seriia: S. Teploperedacha. − 1970. − T. 92 − № 4. − S. 1–20.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B18">
 <mixed-citation>7. Leontev, A. I. Zakonomernosti pristennoi turbulentnosti v gradientnoi oblasti techeniia i pri slozhnykh teplovykh granichnykh usloviiakh / A. I. Leontev, E. V. Shishov // Pristennye turbulentnye techeniia. – Novosibirsk: ITF, 1984. − S. 105−111.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B19">
 <mixed-citation>8. Volodin, Iu. G. Eksperimentalnoe izuchenie teploobmena pri rezkom uvelichenii temperatury rabochego tela / Iu. G. Volodin // Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Seriia G: Tekhnicheskie nauki. – 2025. – № 3. – S. 168-173. – DOI 10.5281/zenodo.17395033. – EDN YNTRSY.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B20">
 <mixed-citation>9. Volodin, Iu. G. Matematicheskoe modelirovanie puskovykh rezhimov energeticheskikh ustanovok / Iu. G. Volodin, O. P. Marfina. – Sankt-Peterburg: Izd. «Info-da», 2007. – 128 s.</mixed-citation>
 </ref>
 <ref id="B21">
 <mixed-citation>10. Volodin, Yu. G. Aircraft and rocket engine theory: Unsteady effects and friction in the starting regime of power plants / Yu. G. Volodin, K. S. Fedorov, M. V. Yakovlev // Russian Aeronautics. – 2006. – № 49(1). – P. 49-52.</mixed-citation>
 </ref>
 </ref-list>
 </back>
 </article>
