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U型管光滑弯曲部分传热的数值研究。 (英语) Zbl 1356.76117号

总结:目的{}-本论文的目的是研究U型管道弯曲(转弯)部分内部流场和温度场的二维数值模拟。{}设计/方法/方法{}-基于两个和五个方程的多个湍流模型用于求解U型管道弯曲(转弯)部分内的动量和能量方程。对于双方程模型,实现了重整化群和可实现湍流模型。所使用的五方程模型是具有不同壁面边界条件的雷诺应力模型。标准、非平衡和增强壁函数与二方程和五方程模型并行使用,以处理管道壁附近的湍流。{}调查结果{}-使用多个湍流模型模拟不同入口和热边界条件下U型管道弯曲部分的流场和温度场。数值结果表明,与在类似条件下获得的实验数据相比,采用标准壁函数处理的重整化和可实现湍流模型的结果最好。{}研究局限性/影响{}-对于传热分析,采用了两种不同的热边界条件,即恒定壁温和恒定壁面热流。计算结果为雷诺数等于20000。{}实际影响{}-结果可用于设计热交换器、管道和管道系统以及燃气轮机叶片的内部通道冷却。{}创意/价值{}-此处获得的数值结果集中于弯曲部分外壁处的流动和温度场的详细研究。应用U型管进口和外弯管壁处的不同边界条件,研究了这些边界条件对流场和温度场的影响。

理学硕士:

76F60型 \湍流中的(k)-(varepsilon)模型
80A20型 传热传质、热流(MSC2010)
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全文: 内政部

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