По результатам анализа методики расчета трубы Леонтьева показано, что эффективность работы данного устройства газодинамического энергоразделения можно повысить путем нанесения регулярного рельефа (лунки и выступы) на стенку, разделяющую сверхзвуковой и дозвуковой каналы. Выполнен анализ известных результатов экспериментальных и численных исследований влияния полусферических выступов в щелевых каналах на рост коэффициентов теплоотдачи и трения при различных числах Рейнольдса. Предложен механизм, позволяющий учесть влияние выступов в щелевом канале на интенсификацию процессов переноса теплоты и импульса при расчете дозвукового канала устройства газодинамического энергоразделения (трубы Леонтьева).Ключевые слова: энергоразделение; газодинамическая температурная стратификация; труба Леонтьева; интенсификация теплообмена; вихреобразующий рельеф; выступы сферические Введение В работе [1] А.И. Леонтьевым предложен способ энергоразделения и выполнена предельная оценка эффективности данного способа энергоразделения. В 1998 года он по-лучил патент на устройство получившее наименование труба Леонтьева (ТЛ) и реали-зующее данный эффект [2]. Анализ, представленный в работах [3,4], показал, что эффек-тивность энергоразделения в ТЛ зависит от нескольких факторов, среди которых наи-большее влияние оказывает коэффициент восстановления температуры r [5], который в свою очередь зависит от состава рабочего тела [6,7], определяющего значение числа Прандтля [8,9].Методика расчета ТЛ на базе уравнений одномерной газовой динамики представле-на в работе [10]. Ее верификация была проведена по экспериментальным исследованиям на воздухе [11,12], природном газе [13,14], смесях инертных газов [15] и результатам численных исследований других авторов [16,17,18].В работе [19] выполнена модернизация расчетной методики для учета влияния кон-денсации части углеводородов и верификация по данным работ [13]. Механизм учета