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六种不同类型的防波堤的热性能。 (英语) Zbl 1356.80015号

总结:目的{}本文分析了波纹翅片内部的传热。本文旨在讨论这一问题。{}设计/方法/方法{}-考虑了六种不同类型的波浪鳍。使用高精度有限差分法求解每种翅片类型的翅片方程。零波幅下的数值解与平鳍的精确解吻合良好。{}调查结果{}-发现以下波纹翅片类型和条件比普通翅片和其他波纹翅片产生更大的传热速率及其体积值:具有平行波纹轮廓和较大表面波频率的短翅片;长鳍,沿长度轴具有对称的波浪形表面,底部的横截面积梯度为正,表面波频率较大;以及长鳍,其长轴周围具有对称的波浪形轮廓,底部具有正的横截面积梯度,表面波频率较小。{}研究局限性/影响{}-此外,宽度轴周围具有对称波浪表面的两个翅片和宽度轴上具有平行波浪表面的翅片具有相同的性能指标。此外,这些波纹鳍比普通鳍或其他类型的波纹鳍具有更高的鳍效率。{}创意/价值{}-最后,与普通翅片相比,所研究的波纹翅片中的传热增强效果随着表面积、底部横截面积梯度、弧长和弧宽的增加而增加。

MSC公司:

80A20型 传热传质、热流(MSC2010)
80平方米 有限差分法在热力学和传热问题中的应用

关键词:

传热传导增加翅片有限差分波动
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全文: 内政部

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