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1.
采用数值计算与差分干涉方法,对非等温竖壁的自然对流与辐射的复合换热进行了理论和实验研究,由于冷凝器水平排管的影响,竖壁温度沿高度产生周期性变化;局部对流换热系数呈起伏振荡和下降分布,水平排管的间距对局部对流换热系数有明显的影响,辐射换热的存在使得竖壁平均温度降低;在Ra=2.5×10~7-5.0×10~8,s/d=6-16范围内,辐射换热量的份额随Gr数的增大而有所增加,给出了计算非等温竖壁平均换热系数的准则关系式,为设计该类冰箱背壁散热提供了依据。  相似文献   
2.
内含质量源的超临界压力水的自然对流传热与传质分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文对内含质量源的超临界压力水在竖直加热表面上的层流自然对流传热与传质的耦合问题,在第一类边界条件下进行了数值求解,分析讨论了内部质量源以及超临界压力下水的热物性的剧烈变化对传热与传质的影响,并给出了计算用的准则关系式。  相似文献   
3.
分析了微型电阻加热推进器中沸腾的特征以及过热极限温度,分别采用经典的抛物型热传导方程和非傅立叶导热的双曲型模型(C-V模型)、双元相滞后模型(DPL模型)来描述导热过程,采用有限差分法对微型电阻加热推进器中导热过程的初始阶段进行了数值求解.发现非傅立叶模型较傅立叶模型有-定的时间延迟,DPL模型与C-V模型的延迟差别不太大;在加热过程中,加热电阻及其临近的水很快会升至300℃,而大部分水的温度升得较慢.  相似文献   
4.
竖直圆管中超临界压力CO2在低雷诺数下对流换热研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
本文对竖直圆管中超临界压力二氧化碳在低雷诺数条件下的对流换热进行了实验研究和数值模拟。实验中分析了不同入口温度、热流密度以及流动方向等对超临界CO2流动和换热的影响。实验结果与计算结果的比较表明:在热流密度较小的情况下实验结果与数值计算结果基本吻合;而在热流密度较大的情况下,由于浮升力的影响,流动可能提前从层流转变为湍流,使换热强化。  相似文献   
5.
一、前言 相界面的传热、传质过程往往伴随着流体内部的对流运动。由界面张力(表面张力)驱动的流体流动,对于热、质交换的强化起着重要作用。人们对于平板上水平液膜,流体介质中的液滴等现象进行了广泛的研究,揭示了许多表面张力驱动流动的性质,以及它与传热、传质的关系。对于水平平板上厚度小于1mm的薄液膜,液膜内的流动主要是由于温差引起的表面张力梯度触发的Bénard细胞流。实验研究发现:在水平平板上蒸发的液滴内也会出现Bénard细胞流。但是,液滴与液膜存在形状上的差异,故内部流动形式也将不同。若把小接触角的液滴看作是各处厚度不等的液膜,可以预见滴内的细胞  相似文献   
6.
发汗冷却中流动与换热的数值模拟   总被引:6,自引:1,他引:5  
本文采用改进的低Re数k-ε模型-低Re数kθ-εθ模型以及局部非热平衡模型,将主流区和多孔壁面区进行耦合,通过数值模拟研究了发汗冷却过程中的流动与换热问题。计算结果表明:多孔壁面中靠近主流区的部分温度梯度很大;随着冷却剂流量的增大,壁面上的最高温度明显下降;就本文所选取的参数而言,在发汗冷却所用的冷却剂的量占总流量的1%左右时,冷却效果非常明显。  相似文献   
7.
三维半封闭空间自然对流的流动与换热研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文用SIMPLER法,对三维半封闭空腔内的自然对流问题进行了数值求解,从而揭示了这种空腔内自然对流的流型和传热机理。在此基础上进一步给出了太阳能集热管内的换热准则关系式,计算参数范围:Gr=4.14×10~3—4.14×10~7,Pr=0.7—7.0,L/D=4—30。为验证数学模型的准确性,相应地实测了集热管内的温度分布,实测结果与数值计算结果非常吻合。  相似文献   
8.
本文对大功率可控硅风冷散热器传热过程进行了分析研究.根据实验观测的资料,提出了传热的物理模型和相应的数学模型,拟定了传热强化的设计计算方法,根据这个方法,设计、研究出多种强化大功率可控硅风冷散热器的新结构型式,并在工业上得到了实际应用.  相似文献   
9.
本文在文献[1]理论分析和实验研究基础上,全面地考虑各项影响换热器性能的因素,对迥转蓄热式换热器的数学模型进行无量纲化并得到数值解,进而计算得到换热器温度效率与各无量纲参数之间的定量关系.讨论了各种因素对换热器性能的影响,并绘制了供工业设计使用的无量纲计算线图.  相似文献   
10.
粘性耗散及变物性对多孔介质中对流换热的影响研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文通过理论分析、数值模拟与实验研究的综合,研究了粘性耗散及变物性对多孔介质中对流换热的影响。发现:用理想的等热流边界条件可以较好地数值模拟等热流边界条件下多孔介质中的对流换热;在实际可实现的参数条件下,粘性耗散对多孔介质中对流换热的影响不大;油的变物性对换热的影响很大—热流密度越高,对流换热越强。  相似文献   
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