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21.
发汗冷却湍流换热过程的数值模拟 总被引:1,自引:1,他引:1
为了验证湍流二方程模型在数值模拟发汗冷却过程的适用性,在PHEONICS3.3软件平台上采用两层k-ε湍流模型对无发汗冷却和有发汗冷却时的矩形槽道内湍流流动和换热进行了数值模拟。计算结果表明:发汗冷却使得边界层显著增厚,壁面摩擦阻力因数大为减小;随着冷却气体流量的增加,壁面温度和局部对流换热系数都大大下降。在注入率为1%左右时,发汗冷却段的壁面温度相对值降到了20%左右,局部对流换热系数相对值降到了50%以下。所得到的计算结果与已有关系式符合得很好:注入率在2%以内时误差小于10%。 相似文献
22.
ACRT强迫对流对定向凝固过程传热传质的影响 总被引:5,自引:1,他引:5
计算模拟了采用加速坩埚旋转技术的Bridgman法(ACRT-B)碲锌镉单晶体生长过程,以流函数图清晰地展示了晶体生长过程中固液界面前沿对流的周期性变化,以等温线图展示了界面前沿熔体温度场的变化,以等浓度线图展示了晶体内的组分偏析.计算结果表明:强迫对流显著提高了熔体中溶质分布的均匀性,可得到均一的熔体浓度场.强迫对流显著增加了固液界面凹陷深度.与不施加ACRT相比,强迫对流增加了晶体内溶质成分的轴向偏析,显著减小了径向偏析. 相似文献
23.
曾文平 《华侨大学学报(自然科学版)》2003,24(1):22-26
对对流方程 ut=aux(其中 a为常数 ) ,构造一族新的含双参数高精度的三层差分格式 .当参数α=12 ,β=0时 ,得到一个双层格式 .这些格式对任意选取的非负参数都是绝对稳定的 ,其局部截断误差阶为 O((Δt) 2 (Δt) 2 (Δx) 2 (Δx) 6) .数值试验表明 ,所建立的差分格式是有效的 ,理论分析是正确的 . 相似文献
24.
圆内开缝八边形自然对流换热的数值分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对圆内开缝八边形自然对流换热进行数值分析,数值计算发现,在一定的Ra下,圆内开入边形自然对流流动随开缝度的增加其流型由双环充向叁环流转变,在这种转变的临界点换热量最大值,在开缝度S大约为0.4左右时,数值计算结果不是唯一的,与初始值有关(静态分歧)。当初始流场采用双环流流型时,数值计算得到双环流流场;而当初始流场为叁充流型时,数值结果将收敛于叁环流流场。 相似文献
25.
水平偏置椭圆管自然对流放热的激光干涉测量 总被引:3,自引:0,他引:3
利用实时激光全息干涉法研究了水平偏置椭圆管的自然对流换热。同时分析了不同曲线拟合方法对数据整理的影响,提出了分段曲线拟合。得出了特定椭圆管局部换热系数的变化曲线,并与有关的理论解进行了比较和分析。 相似文献
26.
微重力场中对流-辐射耦合换热系统的地面模拟 总被引:2,自引:0,他引:2
为在地面模拟太空舱内的流动与换热,通过理论分析和数值模拟,发展了微重力条件下对流-壁面辐射耦合传热稳态系统的地面相似模拟技术,进一步完善了温度-材料综合保持的自然对流抑制技术。通过采取补偿热流,调整壁面热流密度分布的方法,使尺寸缩小后的模型的Nu数、材料和温度与原型保持一致,从而实现模型与原型流动和换热相似。针对均匀通风方式,用数值方法对相似性进行了验证,确定了均匀通风方式下能实现地面模拟的模型的比例 相似文献
27.
用数值方法计算了绕流半圆柱时混合对流换热的流场和温度场,计算范围为Gr=3.66×105,Re=478~2390,同时也计算了纯自然对流和纯对流工况.计算结果表明,由于自然对流的影响,混合对流时的流线较纯对流时会有所抬高,同时半圆柱后面的回流形成的旋涡也更大.因此在小Re数并有较强加热的情况下,温度场对流场的影响是不可忽略的. 相似文献
28.
孤子形隆起的形成机制的实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
垂直激励下的颗粒物质的隆起和对流是一个有着广泛应用而又十分复杂的现象。尽管人们根据实验观察和分子动力学模拟对其形成机制已经提出了各种推测和解释:有些把它归结于有限容器的垂直壁对水平方向运动的制约作用,有些则依赖于容器底部的振动的空间调制或垂直壁与颗粒物质的摩擦作用。这些机制各自都存在一定的局限性,或者说,有着各自的适用范围。显然,这些形成机制原则上不能用以解释最近发现的孤子形隆起现象。因为它发生在垂直激励的窄长槽中,是一个一维无限边界的问题,与矩形容器两头的垂直壁并无关系。相反,其表面的形状很像人们在水波和点阵实验中发现的孤立子波。本文的目的在于利用实验手段揭示孤子形隆起和对流的动力学形成机制。 相似文献
29.
介绍了双汽包横向布置链条炉排工业锅炉对流管束的优化设计方法,给出了以降低钢耗为目标的有约束非线性全离散变量的最优化数学模型,针对该模型采用了一种较新的算法(MDOD法),并作了相应的改进,该模型在实例计算中获得了令人满意的结果. 相似文献
30.
对上部冷壁、底部热壁直管内的自然对流现象进行了数值研究.采用有限体积离散化方法和压力一速度的迭代算法,求解耦合的动量、能量微分方程组,揭示自然对流和强迫对流相互转换的机制.计算结果已用于化学气相淀积薄膜生长的均匀性分析. 相似文献