<?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">trrgups</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Труды Ростовского государственного университета путей сообщения</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Trudy Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta putey soobseniya</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1818-5509</issn><publisher><publisher-name>Ростовский государственный университет путей сообщения</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.46973/1818-5509_2025_4_154</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">trrgups-254</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>ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ТЯГА ПОЕЗДОВ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>RAILWAY ROLLING STOCK, TRAIN TRACTION AND ELECTRIFICATION</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Особенности моделей радиационного теплопереноса</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Features of radiative heat transfer models</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>Романенко</surname><given-names>Ю. Ю.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Romanenko</surname><given-names>Yu. Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Романенко Юлия Юрьевна, кафедры «Безопасность жизнедеятельности», аспирант</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Romanenko Yulia Yuryevna, Chair «Life safety», Postgraduate Student</p></bio><email xlink:type="simple">romanenko.iulya@yandex.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>Булыгин</surname><given-names>Ю. И.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Bulygin</surname><given-names>Yu. I.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Булыгин Юрий Игоревич, профессор кафедры «Безопасность жизнедеятельности»,  доктор технических наук, профессор</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Bulygin Yuri Igorevich, Professor, Department of Life Safety, Doctor of Engineering Sciences, Professor</p></bio><email xlink:type="simple">bulyur_rostov@mail.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>Финоченко</surname><given-names>Т. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Finochenko</surname><given-names>T. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Финоченко Татьяна Анатольевна, кафедра «Безопасность жизнедеятельности», заведующий кафедрой,  кандидат технических наук, доцент</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Finochenko Tatiana Anatolyevna, Chair «Life Safety», Head of the Department, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor</p></bio><email xlink:type="simple">fta09@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС)</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Rostov State Transport University (RSTU)</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>28</day><month>05</month><year>2026</year></pub-date><volume>0</volume><issue>4</issue><fpage>154</fpage><lpage>161</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Романенко Ю.Ю., Булыгин Ю.И., Финоченко Т.А., 2026</copyright-statement><copyright-year>2026</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Романенко Ю.Ю., Булыгин Ю.И., Финоченко Т.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Romanenko Y.Y., Bulygin Y.I., Finochenko T.A.</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://sciworks.rgups.ru/jour/article/view/254">https://sciworks.rgups.ru/jour/article/view/254</self-uri><abstract><p>В статье рассматриваются особенности и сравнительные характеристики современных моделей радиационного теплопереноса, применяемых в физической теплотехнике. Актуальность исследования обусловлена сложностью математического описания процессов переноса энергии электромагнитными волнами. Целью исследования является анализ и систематизация существующих моделей радиационного теплообмена, выявление их преимуществ и ограничений для практического применения. Анализ пяти основных моделей: дискретной модели переноса излучения, радиационной модели, модели Росселанда, поверхностно-поверхностной модели и модели дискретных ординат. Для каждой модели рассмотрены: математический аппарат; область применения; преимущества и ограничения; особенности реализации. Систематизация знаний о моделях радиационного теплопереноса, что позволяет выбрать оптимальный метод расчета для конкретных инженерных задач.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>swrtfvf ,mThis article examines the features and comparative characteristics of modern radiative heat transfer models used in physical heat engineering. The relevance of this study is due to the complexity of the mathematical description of energy transfer processes by electromagnetic waves. The aim of this study is to analyze and systematize existing radiative heat transfer models, identifying their advantages and limitations for practical application. Five main models are analyzed: the discrete radiative transfer model, the radiation model, the Rosseland model, the surface-to-surface model, and the discrete ordinate model. For each model, the following are considered: mathematical apparatus; scope of application; advantages and limitations; and implementation features. This article systematizes knowledge of radiative heat transfer models, enabling the selection of the optimal calculation method for specific engineering problems.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>радиационного теплообмена</kwd><kwd>модели теплообмена</kwd><kwd>тепловой поток</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>radiative heat transfer</kwd><kwd>heat transfer models</kwd><kwd>heat flux</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">Верификация расчета процессатеплообмена в программном комплексе ANSYS CFX / Ахмедзянов Д.А., Кишалов А.Е. // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. –2009. – №. 2. – С. 226-232.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Verifikatsiya rascheta protsessa teploobmena v programmnom komplekse ANSYS CFX / Akhmedzyanov D.A., Kishalov A.Ye. // Vestnik Ufimskogo gosudarstvennogo aviatsionnogo tekhnicheskogo universiteta. 2009. – №. 2. – S. 226-232.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Месхи, Б.Ч. Математическое и экспериментальное моделирование процессов распространения 127 оксидов углерода и избытков теплоты в газовоздушной среде помещения / Месхи Б.Ч., Маслов Е.И., Соловьёв А.Н., Булыгин Ю.И., Корончик Д.А. // Вестник Донского гос. техн. ун-та. — 2011. — Т. 11. — № 6 (57). — С.862–874.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Meskhi, B.Ch. Mathematical and experimental modeling of the processes of propagation of 127 carbon oxides and excess heat in the gas-air environment of a room / Meskhi B.Ch., Maslov E.I., Soloviev A.N., Bulygin Yu.I., Koronchik D.A. // Bulletin of the Don State Technical University. - 2011. - Vol. 11. - No. 6 (57). - P.862-874.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hanel B. Beitrag zur Berechnung von Freistrahlenmiterhohten Anfangsturbulenz / Luft- und Kaltetechnik. — 1997. —Vol.4. — P. 193–197.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hanel B. Beitrag zur Berechnung von Freistrahlenmiterhohten Anfangsturbulenz / Luft- und Kaltetechnik. — 1997. —Vol.4. — P. 193–197.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Блох, А.Г. Основы теплообмена излучением / Под ред. д-ра техн. наук проф. А.М. Гурвича. — Москва; Ленинград: Госэнергоиздат, 1962. — 331 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bloch, A.G. Fundamentals of Radiative Heat Transfer / Ed. by Doctor of Technical Sciences, Prof. A.M. Gurvich. — Moscow; Leningrad: Gosenergoizdat, 1962. — 331 p.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бородина, Е.С. Расчет систем кондиционирования воздуха cприменением теплообменных аппаратов / Бородина, Е.С., Кочетов О.С. // Наука и современность. –2014. – № 27. – С. 147-152.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Borodina, E.S. Calculation of air conditioning systems using heat exchangers / Borodina, E.S., Kochetov O.S. // Science and Modernity. - 2014. - No. 27. - P. 147-152.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bulygin Y.I., Koronchik D.A., Legkonogikh A.N., Zharkova M.G., Azimova N.N. Physical and theoretical models of heat pollution applied to cramped conditions welding taking into account the different types of heat // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2017. –Article 012015.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bulygin Y.I., Koronchik D.A., Legkonogikh A.N., Zharkova M.G., Azimova N.N. Physical and theoretical models of heat pollution applied to cramped conditions welding taking into account the different types of heat // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2017. –Article 012015</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Киселев, Н.В. Моделирование процессов тепломассопереноса на основе технологии ANSIS / Н.В. Киселев, В.М. Каравайков // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. – 2012. – № 9-10. – С. 20-26.1950.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kiselev, N.V. Modeling of heat and mass transfer processes based on ANSIS technology / N.V. Kiselev, V.M. Karavaikov // News of higher educational institutions. Problems of power engineering. - 2012. - No.9-10. - P. 20-26.1950.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лепеш, Г.В. Моделирование процесса тепломассопереноса в программной среде Ansys/Fluent при дифференцированном отоплении подземного перехода / Г.В. Лепеш, Т.В. Потемкина, Г.А. Спроге // Технико-технологические проблемы сервиса. – 2015. – № 4(34). – С. 41-48.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lepesh, G.V. Modeling of heat and mass transfer process in the Ansys/Fluent software environment for differentiated heating of an underground passage / G.V. Lepesh, T.V. Potemkina, G.A. Sproge // Technical and technological problems of service.– 2015. – No. 4(34). – P. 41-48.</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>
