三维长方体腔内BENARD对流实验研究

来源 :中国工程热物理学会2004年传热传质学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:water198206
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本文采用可视化的实验方法,对底部加热的有限空气层的自然对流换热过程,即Benard流动的情况进行研究.本实验采用全息干涉照相技术和激光照射烟可视化手段对Benard流动的温度场和流场进行光测记录,考察不同几何尺寸,不同Ra对流动的影响.
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解决制冷剂相与水相之间的传热传质问题是制冷剂气体水合物实用化的技术关键.借鉴纳米粒子有效增强流体传热传质的成果,本文研究了0~20℃内HFC134a气体水合物在不同质量比分纳米铜流体的生成过程.发现:随着纳米铜粒子浓度的升高,HFC134a气体水合物生成过程缩短;温度一定时,相对于简单HFC134a气体水合物,纳米流体中HFC134a气体水合物临界分解点以下分解曲线向较高压力区域偏移,临界分解点从
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以新型电子设备冷却液FC-72为工质,利用3种不同结构尺寸的矩形微槽,进行了微槽内单相强迫流动阻力特性的实验研究.实验所用微槽道当量直径为500μm~540μm,工质流动的雷诺数Re为50~2800.结果表明,实验条件下微槽内FC-72流动流态从层流变为紊流的临界雷诺数Re=750~1250,并给出了不同流态下的流动阻力特性实验关联式.
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基于原始离散坐标方程,提出了一种新的辐射传递方程的有限元解法.通过两个算例验证了该解法的正确性和可行性.与常规的有限元解法相比,新的有限元法避开了复杂的几何积分,可用来求解各向异性散射介质内的辐射换热.