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文檔簡介
1、在傳熱表面加裝渦發(fā)生器是對流換熱的被動式強(qiáng)化技術(shù)經(jīng)常采用的方式,利用渦流發(fā)生器誘導(dǎo)渦旋來破壞流體邊界層,是一種強(qiáng)化氣側(cè)換熱的有效途徑。該方法不僅可以提高換熱設(shè)備的效率,而且不需要外界提供動力,符合節(jié)能的要求,因此得到廣泛的重視和應(yīng)用。
渦流發(fā)生器可分為橫向渦流發(fā)生器和縱向渦流發(fā)生器,本文通過Fluent大渦模擬,在20000Re=4500?的范圍內(nèi),對矩形通道內(nèi)分別加裝矩形翼、圓柱、以及圓柱和翼結(jié)合三種情況進(jìn)行了流動和換熱分析
2、,得出流場中速度、渦量和溫度的瞬態(tài)變化特性,驗證了大渦模擬方法在復(fù)雜流動的模擬中可以得到湍流運動更加細(xì)微結(jié)構(gòu)和流動圖像,同時分析了三種情況下,橫向渦發(fā)生器與縱向渦發(fā)生器對換熱和流動阻力的影響,并利用無量綱參數(shù)二次流強(qiáng)度Se對二次流進(jìn)行了描述,分析了二次流強(qiáng)度Se隨雷諾數(shù)Re的變化以及二次流強(qiáng)度Se隨努塞爾數(shù)Nu的變化,最終得出,努塞爾數(shù)Nu隨二次流強(qiáng)度Se的變化曲線,即努塞爾數(shù)Nu隨著二次流強(qiáng)度Se的增加而增加,同時對變化曲線進(jìn)行了曲線
3、擬合。
其次,在矩形通道內(nèi)分別加裝矩形翼a和對矩形翼進(jìn)行改進(jìn)后的小翼b和c,在20000Re=7000?的范圍內(nèi)運用Fluent大渦模擬的方法進(jìn)行了流動阻力和換熱分析,得出流場中的速度、渦量和溫度的瞬態(tài)變化特性,分析了三種不同情況下,換熱與流動阻力的變化。最終得出,對矩形翼(a型翼)進(jìn)行挖孔后的b型翼,流動阻力明顯減低,但是換熱也有一定程度的降低;對于a,c型翼,迎流面積相同,并且c型翼的流動阻力明顯低于a型翼,但換熱效果有所
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