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冷基和热斜壁等腰三角形围护结构中层流自然对流的数值分析。 (英语) Zbl 1258.76149号

小结:在这项工作中,对冷基和热斜壁的等腰三角形截面封闭室内的层流自然对流进行了数值分析。对于从(10^{3})到(10^}5})的不同瑞利数,使用了从(15^圈)到(75^圈的基角。分析了瑞利数和纵横比对流场和传热的影响。给出了流线型和温度分布。观察到,低纵横比的外壳从三角形外壳的底部表面具有较高的传热速率。

MSC公司:

76兰特 自由对流
76个M12 有限体积法在流体力学问题中的应用
80A20型 传热传质、热流(MSC2010)
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全文: 内政部

参考文献:

[1] 阿金塞特,V.A。;科尔曼,T.A.:三角形封闭空间中稳定层流自由对流的传热,《国际传热杂志》。25, 991-998 (1982) ·Zbl 0487.76079号 ·doi:10.1016/0017-9310(82)90074-6
[2] Asan,H。;Namli,L.:三角形横截面坡屋顶中的层流自然对流:夏季边界条件,能源与建筑33,69-73(2000)
[3] Asan,H。;Namli,L.:《三角形截面斜屋顶中的层流自然对流:冬季边界条件》,《能源与建筑》33,753-757(2001)
[4] 巴萨克,T。;罗伊,S。;Thirumalesha,C.:《三角形围护结构中稳态自然对流的有限元分析:各种热边界条件的影响》,《化学》。英语科学。62, 2623-2640 (2007)
[5] Chengwang,L。;Patterson,J.C.:由辐射吸收引起的三角形围护结构中的非稳态自然对流,J.流体力学。460, 181-209 (2002) ·Zbl 1017.76086号 ·doi:10.1017/S0022112002008091
[6] Chengwang,L。;Armfield,S.W。;Patterson,J.C.:从下方加热的充满水的等腰三角形外壳中的非稳态自然对流,《国际热学杂志》。51, 2637-2650 (2008) ·Zbl 1143.80321号 ·doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2007.09.036
[7] Del Campo,E.M。;森,M。;Ramos,E.:三角形围护结构中层流自然对流的分析,数值。热传输。13, 353-372 (1988)
[8] 埃切维特,A。;Alshariah,A.M。;Apaydin,E.D.:三角形内置式太阳能热水器,太阳能42,253(1989)
[9] 埃利塞·科特斯,J.C。;Doan-Kim-Son:二面体包体中的湍流自然对流,角壁和温度壁对平均速度场的影响,Mech。公共资源。18, 167-175 (1991)
[10] 弗莱克·R·D。;Konopnicki,T.T。;Rooke,J.H.:《三角形外壳内自然对流传热的测量》,ASME J.《热传导》。101648-654(1979年)
[11] Flack,R.D.:从下方加热或冷却的三角形外壳中自然对流换热的实验测量,ASME J。102, 770-772 (1980)
[12] 弗莱克·R·D。;Brun,K。;Schnipke,R.J.:《三角形围护结构中自然对流速度的测量和预测》,《国际热流杂志》16,106-113(1995)
[13] 哈泽,P.M。;医学博士特伯纳:《阁楼空间中的热交换》,《国际热学杂志》。45, 4925-4936 (2002) ·Zbl 1032.76516号 ·doi:10.1016/S0017-9310(02)00208-9
[14] Holtzman,G.A。;Hill,R.W。;Ball,K.S.:等腰三角形外壳中的层流自然对流,从下方加热,从上方对称冷却,ASME J.热传导。122, 712-717 (2000)
[15] Joudi,K.A。;侯赛因,I.A。;Farhan,A.A.:具有直角三角形横截面的棱柱形储能太阳能集热器的计算模型,能量转换器。管理。45, 391-409 (2004)
[16] Karyakin,Y.E。;Sokovishin,A.:《三角形围护结构中的瞬态自然对流》,《国际热质交换杂志》。31, 1759-1766 (1988) ·Zbl 0663.76099号 ·doi:10.1016/0017-9310(88)90190-1
[17] 南卡罗来纳州考希克。;库马尔,R。;Garg,H.P。;Prakash,J.:冬季条件下三角形内置式太阳能热水器的瞬态分析,热回收系统。CHP 14,337-341(1994)
[18] Kent,E.F。;Asmaz,E。;Ozerbay,S.:右三角形外壳中的层流自然对流,热量和质量传递。44187-200(2007年)
[19] 奥姆里,A。;奥菲,J。;Nasrallah,S.B.:太阳蒸馏器中的自然对流效应,海水淡化183,173-178(2005)
[20] Poulikakos,D。;Bejan,A.:阁楼空间的流体力学,J.流体力学。131, 251-269 (1983) ·兹比尔0534.76090 ·doi:10.1017/S0022112083001317
[21] Ridouane,El H。;坎波,A。;Chang,J.Y.:具有加热垂直侧和冷却斜边的直角三角形腔体中的自然对流模式,ASME J.热传导。127, 1181-1186 (2005)
[22] 里杜安,El H。;坎波,A。;Mcgarry,M.:在相反的热壁和冷壁条件下,限制在阁楼空间内的浮力气流的数值计算,国际热学杂志。科学。44, 944-952 (2005)
[23] Ridouane,El H。;Campo,A.:《电子封装杂志》128,251-258(2006),因对角分裂方形空腔而导致的热对流加剧
[24] Ridouane,El H。;Campo,A.:等腰腔内热对流中草叉分叉的形成,物理学。流体18,0741021-0741028(2006)
[25] Ridouane,El H。;Campo,A.:为了节能,在阁楼框架的斜墙上安装挡板的效果,传热。工程28,103-111(2007)
[26] Ridouane,El H。;坎波,A。;Hasnaoui,M.:充气等腰三角形外壳中的湍流自然对流,《国际热流杂志》27,476-489(2006)
[27] Elh Ridouane。;坎波,A。;Hasnaoui,M.:通过将阁楼外壳的底部和顶部墙壁与隔热垂直墙连接而获得的益处,Numer。热传输。A-应用。49, 175-193 (2006)
[28] Salmun,H.:三角形外壳中单胞稳态解的稳定性,国际J。热质传递。38, 363-369 (1995) ·Zbl 0922.76180号 ·doi:10.1016/0017-9310(95)90031-4
[29] 瓦罗尔,Y。;科卡,A。;Oztop,H.F.:三角屋顶的自然对流传热,Buldg。环境。42, 1291-1297 (2007)
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