导读:本文包含了传热特性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:特性,数值,螺旋,花柄,热管,涡流,多孔。
传热特性论文文献综述
陈金友,杨林,漆波[1](2019)在《斜针形百叶窗翅片传热及流阻特性的数值研究》一文中研究指出提出一种新型斜针形百叶窗翅片结构,建立了斜针形百叶窗翅片和普通矩形百叶窗翅片的叁维耦合传热模型并进行了数值计算,结合实验结果、经验公式计算结果验证了模型的正确性,然后分析了斜针角度对传热和流动性能的影响。结果表明:雷诺数ReLP在400~1 200范围内时,斜针形百叶窗翅片相较于普通矩形百叶窗翅片,其摩擦因子f的最大降幅为20.7%,传热因子j的最大增幅为11.2%。在其他结构参数相同的情况下,斜针角α在10°~15°范围时百叶窗翅片的综合性能最好。(本文来源于《农业装备与车辆工程》期刊2019年11期)
张庆焘,沈玉富[2](2019)在《螺旋花柄管流动和传热特性数值模拟研究》一文中研究指出对制冷剂R134A在花柄管管内单向流动传热特性及温度场进行CFD数值模拟研究,结果表明:在同一质量流速下,螺旋花柄管的努塞尔数和阻力系数均随螺旋导程的增加而降低,在同一螺旋导程下,螺旋花柄管的努塞尔数和阻力系数均随质量流速的增加而增加,当PEC>1时,螺旋花柄管的综合性能均高于花柄管,在螺旋花柄管内流体做旋流运动,有效增加了湍流程度,提高了换热效率,且螺旋流动可有效避免结垢。(本文来源于《机电信息》期刊2019年34期)
黄晓明,卢晓剑,许国良,陈新涛,段洋[3](2019)在《脉动热管不同热负荷下管内流型及传热特性分析》一文中研究指出为更准确反映脉动热管内流体不同流态对其传热性能的影响,文中将管内气液两相流动模型引入了两气塞-液塞传热单元模型,并基于改善后的模型对脉动热管整体振荡特性和传热特性进行了分析。结果表明,改善后的模型可以更好好地反映不同热负荷条件下热管传热性能变化,与实验研究结果十分吻合。进一步分析显示,低负荷下脉动热管振荡频率较低,振幅更大,蒸发温度也较低,高负荷则反之。不同流态下脉动热管的蒸发传热系数有明显差异,所带来的热阻差异也十分明显。热管半径越小,流体越早从弹状流转入环形流,而传热单元数对流型变化影响很小。(本文来源于《应用能源技术》期刊2019年11期)
黄柱成,杨越,钟荣海,梁之凯,胡兵[4](2019)在《热烧结矿竖式冷却过程传热特性》一文中研究指出与传统环冷相比,烧结竖冷拥有漏风率低、换热效率高的优势。为此利用竖冷试验装置,在某烧结厂取热风与热烧结矿研究了竖式冷却过程气固对流换热特性。研究表明,烧结矿竖式冷却过程中影响传热特性的主要因素为冷却风的流量及温度。烧结矿和冷却风对流换热系数随着烧结矿温度的升高而增大,且随着冷却风流量的增大以及冷却风温度的降低,对流换热系数也随之增大。基于白金汉定理,结合试验数据拟合得出了描述烧结矿与冷却风传热特性的准数关联式,其模拟性较好且平均相对误差为7.25%。(本文来源于《钢铁》期刊2019年11期)
曲默丰,李娟,董乐,周熙宏,杨冬[5](2019)在《半周加热内螺纹管中超临界水传热特性的数值模拟及机理分析》一文中研究指出为了研究700℃高效超超临界锅炉和超超临界循环流化床锅炉水冷壁管中工质水的流动传热规律和机理,采用SST k-ω湍流模型模拟了大比热容区内半周加热条件下长度为2 m、水力直径为19 mm的垂直上升四头内螺纹管中超临界水的流动传热特性。结果表明:半周加热条件下内螺纹管内壁温度和热流密度呈现类似抛物线分布,在内壁热流密度变化不大的局部区域(圆周角φ=0°~90°),内壁温度在肋底与背风侧交点处达到最大值,在肋顶与迎风侧交点处达到最小值,内壁热流密度的变化趋势与之相反,这是由内螺纹肋的旋流作用造成的,内壁热流密度的周向分布不是影响超临界水传热特性的唯一因素;超临界水发生传热强化现象主要是由于其在边界层内的比热容份额较大导致的,而与湍动能的大小无关。(本文来源于《动力工程学报》期刊2019年11期)
郭文华,彭浩,赵建福[6](2019)在《液态金属镓微重力下的融化传热特性》一文中研究指出相变蓄热适用于周期性热流作用下航天器内部工作单元的温度控制,但是需解决微重力环境下相变材料融化速率低的问题.鉴于液态金属高导热系数和高单位体积潜热的特点,在微重力下将液态金属作为相变材料有望提高融化速率.通过对微重力下液态金属镓融化过程的相界面演化、流线和温度分布特征进行数值研究,分析了腔体尺寸和过热度对融化过程的影响.结果表明:微重力下镓的融化过程中,热传导起主导作用;镓的融化时间比冰和正十八烷分别减少了88.3%和96.4%,储热量分别为冰和正十八烷的1.2倍和2.2倍;融化时间随过热度增加而减小,随腔体半径增大而增大.此外推导出了液相分数随无量纲时间变化的关系.(本文来源于《空间科学学报》期刊2019年06期)
李有霞,金姗,奚正稳,孙登科[7](2019)在《高温熔盐传热特性研究》一文中研究指出以叁元熔盐为传热介质,在高温熔盐循环实验平台上进行了高温熔盐在吸热管内的强制对流传热特性试验。测试了不同热流密度(38~153 kw/m~2),不同熔盐入口温度(274℃~407℃),不同的熔盐流速(0.64~1.29 m/s)下吸热管壁温及熔盐出口温度的温升情况,将试验所得的Re-Nu数据与经典的传热关联式进行比较,验证了高温熔盐的传热特性。(本文来源于《技术与市场》期刊2019年11期)
李明达,周德强,贝雅耀[8](2019)在《蒸汽发生器传热管涡流检测的相位特性》一文中研究指出针对核电的安全问题,采用Bobbin线圈传感器对蒸气发生器传热管的各种类型缺陷进行涡流检测,分析了缺陷与涡流阻抗信号、相位信号之间的关系,并对检测频率进行了优化,通过相位信号实现了对不同缺陷的检测。(本文来源于《无损检测》期刊2019年11期)
周赟磊,张为中,韩瑞华,朱林辉,郭航[9](2019)在《石墨烯微通道散热器的传热特性》一文中研究指出为了改善传统微通道散热器的传热特性,提出了一种新型的微通道散热器,相较于传统直通道散热器,不仅增加了横向通道,而且在传热板的下表面覆加了具有超高热导率的石墨烯层,利用数值分析的方法研究添加了横向通道和石墨烯层后的微通道散热器和传统直通道散热器的传热特性。结果表明:横向通道的加入降低了微通道散热器受热面最高温度、最低温度和温差,并且随着热通量的增加,降低幅度增大。石墨烯层的加入使温差大幅度降低,进一步改善了散热效果。(本文来源于《传感器与微系统》期刊2019年11期)
田瑞[10](2019)在《内置偏心多螺旋扭带换热管的传热特性研究》一文中研究指出通过数值模拟对内置偏心多螺旋扭带换热管的传热特性进行了计算与分析,结果表明:换热管的对流传热强度随着扭带数量的增加而提高,随着扭带扭率的减小而提高。流动阻力损失相对于空管有很大程度的提高。传热性能评价指标在湍流时普遍较低,故多螺旋扭带换热管的使用应考虑流动阻力损失的影响。(本文来源于《云南化工》期刊2019年09期)
传热特性论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
对制冷剂R134A在花柄管管内单向流动传热特性及温度场进行CFD数值模拟研究,结果表明:在同一质量流速下,螺旋花柄管的努塞尔数和阻力系数均随螺旋导程的增加而降低,在同一螺旋导程下,螺旋花柄管的努塞尔数和阻力系数均随质量流速的增加而增加,当PEC>1时,螺旋花柄管的综合性能均高于花柄管,在螺旋花柄管内流体做旋流运动,有效增加了湍流程度,提高了换热效率,且螺旋流动可有效避免结垢。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
传热特性论文参考文献
[1].陈金友,杨林,漆波.斜针形百叶窗翅片传热及流阻特性的数值研究[J].农业装备与车辆工程.2019
[2].张庆焘,沈玉富.螺旋花柄管流动和传热特性数值模拟研究[J].机电信息.2019
[3].黄晓明,卢晓剑,许国良,陈新涛,段洋.脉动热管不同热负荷下管内流型及传热特性分析[J].应用能源技术.2019
[4].黄柱成,杨越,钟荣海,梁之凯,胡兵.热烧结矿竖式冷却过程传热特性[J].钢铁.2019
[5].曲默丰,李娟,董乐,周熙宏,杨冬.半周加热内螺纹管中超临界水传热特性的数值模拟及机理分析[J].动力工程学报.2019
[6].郭文华,彭浩,赵建福.液态金属镓微重力下的融化传热特性[J].空间科学学报.2019
[7].李有霞,金姗,奚正稳,孙登科.高温熔盐传热特性研究[J].技术与市场.2019
[8].李明达,周德强,贝雅耀.蒸汽发生器传热管涡流检测的相位特性[J].无损检测.2019
[9].周赟磊,张为中,韩瑞华,朱林辉,郭航.石墨烯微通道散热器的传热特性[J].传感器与微系统.2019
[10].田瑞.内置偏心多螺旋扭带换热管的传热特性研究[J].云南化工.2019