对流传热论文_何洋,王利民,唐春丽,车得福

导读:本文包含了对流传热论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:湍流,环流,尺度,翅片,渐近线,氦气,效率。

对流传热论文文献综述

何洋,王利民,唐春丽,车得福[1](2019)在《H型翅片管湿烟气对流冷凝传热的数值模拟研究》一文中研究指出通过数值计算对湿工况下的H型和圆型翅片管换热器通道内充分发展段的对流冷凝传热特性进行模拟研究。计算采用压力与速度耦合的SIMPLER算法,湿烟气流速范围为1~5 m/s,水蒸气质量分数范围为5%~13%。讨论了不同入口速度、水蒸气质量分数对H型翅片管和圆型翅片管传热传质系数、传热量、冷凝水流量和翅片效率的影响,并进行定量比较分析。计算结果表明,H型翅片管的传热能力强于圆型翅片管,但冷凝生成量较圆型翅片管小,同时H型翅片管的总翅片效率和潜热翅片效率小于圆型翅片管。(本文来源于《化工学报》期刊2019年12期)

刘彦,孔巧玲,黄伟光,李文辉[2](2019)在《螺旋管式熔盐-氦气换热器对流传热试验研究》一文中研究指出对一台螺旋管式熔盐-氦气换热器进行试验研究,并利用威尔逊法对试验数据进行处理,获得螺旋管式换热器用于熔盐-氦气对流传热的传热准则关系式。将关系式与经验公式对比分析,结果表明螺旋管式换热器在管程和壳程均能提高工质对流换热系数,同时为熔盐-氦气换热器的设计提供设计依据。(本文来源于《太阳能学报》期刊2019年08期)

吴娥钦,石俊强,钟锦强[3](2019)在《旋转对流中流场结构的受迫形变与传热效率研究》一文中研究指出本文报道旋转对流体系湍流结构受迫形变与全局传热效率的实验研究。前人的研究报道了在湍流对流系统中通过附加障碍物的形式可改变大尺度环流的输运路径,但系统的全局传热效率(Nu)不受影响,表明了大尺度环流类相干结构具有热输运方式的适应性。我们在旋转对流系统中通过添加水平薄圆盘,研究障碍物对湍流结构的作用及其影响热输运的机理。实验采用直径D=240mm,宽高比D/H=1.0的圆柱形对流腔体;在z=0.14H处放置1mm厚圆盘,其覆盖率分别为0.25,0.5。体系的Rayleigh数为2.5×10~8≤Ra<4.2×10~9,Rossby数0≤1/Ro≤20,Prandtl数Pr=6.1。实验发现,圆盘是否影响体系的Nu主要取决于Ro。在0≤1/Ro<1/Roc的弱(无)旋转区域,添加圆盘体系后的Nu在1%的实验误差范围内与无圆盘体系Nu(c=0)相符。在这个区域我们通过侧壁温度测量证实了在有(无)障碍圆盘条件下,大尺度环流仍是流场的主要结构。在1/Roc≤1/Ro≤8以Ekman泵吸过程为特征的区域,Nu(c=0)随转速增加发生明显增长,我们发现添加了圆盘后Nu开始增长的转速临界值增大,传热增长幅度下降,表明障碍圆盘抑制Ekman泵吸过程中竖直拉伸的旋涡羽流的形成。在8≤1/Ro≤20的范围流场由于TaylorProundman约束形成柱状对流柱涡结构。在这个强旋转区域障碍圆盘对传热效率产生明显的抑制作用,抑制幅度随覆盖率的增加而增长,可达到25%以上。实验初步表明障碍圆盘通过隔断对流柱涡结构降低了全局的传热效率。(本文来源于《中国力学大会论文集(CCTAM 2019)》期刊2019-08-25)

孙山有铭,冯上升,卢天健[4](2019)在《承载/散热3D打印夹心圆筒结构对流传热特性研究》一文中研究指出针对燃烧室承载/散热一体化的多功能需求,本文采用3D打印技术制备了一个铝合金夹心圆筒,并开展对流传热实验,建立层流和湍流数值模型,研究了孔形貌对传热和阻力特性的影响,揭示出通道内流态随雷诺数增大的转变过程。建立渐近线交叉理论模型,优化得到各芯体最优结构参数,发现在固定泵功下传热性能最优的芯体结构其力学性能一般,因此芯体结构设计必须考虑热/力协同。(本文来源于《中国力学大会论文集(CCTAM 2019)》期刊2019-08-25)

包芸,何建超,高振源[5](2019)在《二维湍流热对流羽流运动路径对传热特性的影响》一文中研究指出本文采用并行直接求解方法计算了0.7和4.3两个Pr数的二维湍流热对流,最高Ra=10~(13).高和极高Ra数的二维湍流热对流传热Nu数与反映羽流运动的大尺度环流路径随Ra数的变化具有很好的相关性,并具有两个Ra数转折点.第一转折点出现在大尺度环流由椭圆变为圆形,其周长C_(LSC)随Ra数变化突然减小,第二转折点出现在大尺度环流周长C_(LSC)最小值处,随后羽流变为旋涡团状而周长C_(LSC)随Ra数增高而增大.Pr数较小对应的转折Ra数较低.传热Nu数的变化规律用Ra~(0.3)补偿后发现, Nu的局部标度律在大尺度环流周长C_(LSC)较小的情况下减小,出现偏离GL理论预测倍数线的现象.当Ra数大于第二转折点后,极高Ra数二维湍流热对流Nu数随Ra数的变化与GL理论预测倍数线符合良好,走向保持一致.(本文来源于《物理学报》期刊2019年16期)

董道良,王伯福,周全[6](2019)在《粗糙元的宽高比对Rayleigh-Benard对流系统传热的影响》一文中研究指出本文主要研究粗糙元宽高比对系统传热的影响。我们选取了5个高度相同宽高比不同的粗糙元模型,参数范围为10~6<Ra<10~9、Pr=0.7。根据模型中粗糙元分布的特点,我们大致将模型分成两类,一类是大宽高比粗糙元稀疏分布的模型;另一类是小宽高比粗糙元密集分布的模型。结果发现大宽高比的稀疏模型对Rayleigh-Benard(RB)系统传热的增强效果比小宽高比的密集模型要好很多。其促进传热的机理不是更多羽流的激发与释放,而是特殊几何形状对流体的约束不同,导致大尺度环流更加靠近上下边壁,使热边界层变薄,进而促进了热输运。(本文来源于《第叁十届全国水动力学研讨会暨第十五届全国水动力学学术会议论文集(上册)》期刊2019-08-16)

许明田[7](2019)在《一种求解对流占优传热和流动问题的高分辨格式》一文中研究指出由于对流占优传热和流动问题的解中通常含有不连续点或梯度急剧变化的区域,通常的数值方法求解这类问题时容易出现非物理振荡,目前解决这类问题的数值方法主要有TVD格式和WENO格式。最近Augustin等检验了这些高分辨格式,发现虽然这些格式基本避免了在不连续点或梯度急剧变化区域附近出现非物理振荡,但又产生了其它的缺点:出现了对内层或边界层大的涂抹区域;得到的内层或边界层的位置不正确;计算成本高。为了探索求解对流占优输运问题的新途径,在有限体积法框架下,我们提出了求解对流占优的传热和流动稳态解的新的高分辨格式。这类格式的主要思想是在计算有限体积界面上的未知函数的值时引进待定的加权参数,得出截断误差的解析表达式,在这一过程中充分利用了由控制方程给出的未知函数的高阶导数和低阶导数的关系,然后令截断误差为零,从而得到了待定的加权参数的解析表达式。由于截断误差为零,因此理论上可以得到类似于精确解的高精度数值解,我们的数值结果也证实了这一结论。由于这类格式得到的离散代数方程组和传统的基于中心差分的有限体积法具有同样的带宽和结构,因此和传统的有限体积法相比,没有增加计算成本。我们发现加权参数的解析表达式清晰地反映了输运性,因此避免了在不连续点处出现非物理振荡,我们的计算结果也表明:应用这一方法求解阶跃函数形式的解时,即使利用几个节点对求解区域进行离散,也没有出现任何非物理振荡,且可得到接近于精确解的高精度的解。对于非稳态的对流扩散问题,需要对关于一个时间步长的时间积分进行离散,传统的离散方法采用上个时间步和现在时间步上的被积函数的加权平均乘以时间步长的方法,但加权平均的权重分别取为1、0或0.5,分别得到显式格式、全隐格式和Crank-Nicolson格式。我们把权重设为待定参数,给出截断误差,然后利用控制方程把误差表达式中的高阶导数表示为低阶导数,并令其尽量小,由此得出计算待定权重的解析表达式。对于非稳态的导热问题,我们发现该权重为,这一格式虽然和Crank-Nicolson方法具有同样的计算工作量,但其具有六阶精度。最近我们把这一方法推广用于求解对流占优的对流扩散问题,得到了待定加权参数关于网格Peclet数的解析表达式,从而构造出一种新的高分辨有限体积格式,应用这种方法求解雷诺数为2.0E+8的Burgers方程时,不仅没有引起任何非物理振荡,且其精度可达5.5E-14,展示了我们构造的高分辨格式在求解复杂的传热和流动问题的广阔前景。(本文来源于《2019年全国工业流体力学会议摘要集》期刊2019-08-10)

阿依先古力·热合曼,居来提·买提肉孜,佐热姆·拜科日,李乾坤,于洋[8](2019)在《自然对流-多向加热沙疗系统的传热特性研究》一文中研究指出对沙疗室传热系统的传热效果和沙体层的温度分布情况,按照现有的最佳加热系统自然对流-多向加热采用标准k-ε湍流模型建立大型和小型两种规格尺寸的三维物理模型,并按照基础实验数据与模拟结果,不同边界条件基础下对系统的温度场、速度场进行数值模拟和数据对比。经过研究得出了自然对流-多向加热对大型沙疗室加热系统的传热效率无明显的高,沙体层垂直温度分布较均匀,以及强迫对流对多向加热的系统温度变化没有明显影响。以此大型沙疗室无法达到温度分布更为均匀等原因,将沙疗室的布置改成为由沙疗床组成的治疗场所,通过对比分析得知了沙疗床对沙疗的过程和传热效率带有所提高。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年21期)

杨岑玉,孟强,王乐,陈梦东,胡晓[9](2019)在《考虑管壁导热的方管内熔盐混合对流传热数值模拟》一文中研究指出熔盐因具有传热能力强、工作温度高、使用温度广、系统压力低、经济适用等优点,成为太阳能热发电系统蓄热工质的理想选择。熔盐在实际应用中会因加热过程的非均匀性产生存在于固体表面和流体间的温差,造成流体工质中的密度梯度,因此出现重力导致的浮升力效应,其迭加到主流流动方向上即形成混合对流。管壁导热会对熔盐混合对流传热过程产生一定的影响。本文对熔盐在水平方管内非均匀加热条件下的单面加热的混合对流过程进行了数值模拟研究,在考虑壁厚的情况下研究了方管单面加热熔盐混合对流传热特性,分析了无量纲参数间的变化关系,并将结果与流型判定图和经典关联式进行对比。结果表明,非均匀加热时,浮升力效应会造成随流动距离增加主流核心区域的形状发生改变,且更加靠近加热壁面。Nu数随Re数、Ri数的增大而增大,局部Nu_x数随流动距离的深入先减小后增大。与忽略管壁导热数值模拟结果相比,主流核心区形状更加均匀,局部Nu_x更高且回升位置更加提前,流动特性和传热特性基本保持一致。(本文来源于《储能科学与技术》期刊2019年04期)

夏京京,张超,王娴[10](2019)在《微重力下航天器舱内混合对流传热高性能数值研究》一文中研究指出基于CPUs/GPUs架构,采用混合热格子-Boltzmann方法,对微重力环境下叁维航天器舱简化模型内的混合对流问题进行了详细的非稳态数值模拟。结果表明:具有恒热流边界的元器件位于进风掠过的模型壁面中心时,热壁面平均努塞尔数■最大,换热最强;保持雷诺数Re不变而缩小模型尺寸到1:5及以下时,模型在全重力情况下与原型在无重力时的热壁面■相同,流场和温度场瞬态变化过程几乎一致,可用来指导在地面进行微重力下的实验研究;多GPUs结合格子Boltzmann方法计算的超高效率,可实现航天器电力系统和设备舱内流动换热的实时预测。(本文来源于《热力发电》期刊2019年08期)

对流传热论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

对一台螺旋管式熔盐-氦气换热器进行试验研究,并利用威尔逊法对试验数据进行处理,获得螺旋管式换热器用于熔盐-氦气对流传热的传热准则关系式。将关系式与经验公式对比分析,结果表明螺旋管式换热器在管程和壳程均能提高工质对流换热系数,同时为熔盐-氦气换热器的设计提供设计依据。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

对流传热论文参考文献

[1].何洋,王利民,唐春丽,车得福.H型翅片管湿烟气对流冷凝传热的数值模拟研究[J].化工学报.2019

[2].刘彦,孔巧玲,黄伟光,李文辉.螺旋管式熔盐-氦气换热器对流传热试验研究[J].太阳能学报.2019

[3].吴娥钦,石俊强,钟锦强.旋转对流中流场结构的受迫形变与传热效率研究[C].中国力学大会论文集(CCTAM2019).2019

[4].孙山有铭,冯上升,卢天健.承载/散热3D打印夹心圆筒结构对流传热特性研究[C].中国力学大会论文集(CCTAM2019).2019

[5].包芸,何建超,高振源.二维湍流热对流羽流运动路径对传热特性的影响[J].物理学报.2019

[6].董道良,王伯福,周全.粗糙元的宽高比对Rayleigh-Benard对流系统传热的影响[C].第叁十届全国水动力学研讨会暨第十五届全国水动力学学术会议论文集(上册).2019

[7].许明田.一种求解对流占优传热和流动问题的高分辨格式[C].2019年全国工业流体力学会议摘要集.2019

[8].阿依先古力·热合曼,居来提·买提肉孜,佐热姆·拜科日,李乾坤,于洋.自然对流-多向加热沙疗系统的传热特性研究[J].科技创新与应用.2019

[9].杨岑玉,孟强,王乐,陈梦东,胡晓.考虑管壁导热的方管内熔盐混合对流传热数值模拟[J].储能科学与技术.2019

[10].夏京京,张超,王娴.微重力下航天器舱内混合对流传热高性能数值研究[J].热力发电.2019

论文知识图

水冷过程内罩导热模型水基纳米流体导热系数[30,84]菱g.1-5Structu菱形翅片管结ureschem...水冷壁管内对流传热系数随角度...对流传热时在换热壁处的边界层...对流传热系数误差

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