矩形槽道主动控制传热和流动特性的研究

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MEMS技术与流动控制技术的结合,使得流动主动控制技术的实际应用逐步变成现实,极大地推动了流动主动控制技术地发展,本文简述了流动主动控制技术的基本原理、关键技术,以及应用MEMS技术实现流动主动控制的机理和途径。介绍了流动主动控制技术领域基于MEMS技术的微传感器、微控制器和微执行技术及集成技术的进展。本文采用LES的方法对槽道进行了二维数值模拟,通过模拟获取了流场瞬态的数据信息,并将其做为进行流场主动控制的基础数据。本文研究了控制流向速度对流场的影响,分析了采用主动控制方法后,流场中涡量、压力、速度等参数的变化规律。通过对施加扰动后壁面摩擦系数和对流换热系数的分析,得出了控制流向速度对流场的影响规律。为研究控制不同方向速度对流场所产生的影响,本文还研究了施加法向速度扰动对整个流场所产生的影响。通过分析不同扰动速度和不同空间位置的扰动对壁面摩擦系数和对流换热系数的影响,得出了流场扰动对温度场影响的基本规律。通过对流场主动控制的数值模拟,为流场主动控制技术提供了一定的理论依据,有助于今后在实际工程中加以应用。
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