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不同边界条件下管外对流换热性能的实验研究

发布时间:2016-12-20 13:24

  本文关键词:不同边界条件下管外对流换热性能的实验研究,由笔耕文化传播整理发布。


《重庆大学》 2006年

不同边界条件下管外对流换热性能的实验研究

高胜利  

【摘要】: 管外努谢尔数是管式换热器(如电厂锅炉中的省煤器、空预器,冶金炉中的各种换热设备及其日常生活中的热水器等)设计和校核的重要参数。一般通过实验的方法求得,即运用牛顿冷却公式求出管外对流换热系数,进而求得管外努谢尔数。 研究换热器的实验方法很多,其中以采用直接电加热法模拟恒热流边界条件较为普遍,即管内部通电流加热,外部空气横掠。该方法把整个换热器看成是等热流密度的,但实际情况并非如此。管内的热流体经过换热器时温度要发生变化,热流密度也要发生变化,所以电加热法与实际的换热情况必定存在差别。探讨这两种边界条件下对流换热系数与努谢尔数的关系和差别,这对于换热设备的设计具有重要的意义。 采用实验研究的方法,分别对针翅管,平直翅片管和光管在同一风洞实验台上进行了实验。采用管内电加热法模拟第二类边界条件,管内流体加热,管外空气横掠模拟第三类边界条件,实验的管外雷诺数范围为Re=5000~35000。实验结果表明,光管在第三类边界条件下的Nu是第二类边界条件下的1.048倍,翅片管在第三类边界条件下的努谢尔数Nu是第二类边界条件下的1.073倍,针翅管第三类边界条件下的努谢尔数Nu是第二类边界条件下的1.1倍,且这个比例关系与雷诺数的变化无关。在同一边界条件下,整体针翅管在整个实验流速范围内都比平直翅片管、光管有更强的换热性能。为了进一步研究产生这种差异的原因,采用FLUENT软件对光管和针翅管单管的管外流场、温度场和压力场进行了数值模拟。得出在第三类边界条件下,管内流体充分发展后,管外局部对流换热系数沿轴向不再变化。流场模拟结果显示,在针翅附近速度场的大小和方向变化较大,证明针翅的存在激发了流体的边界层分离和湍动,从而强化了传热,进一步验证了经过实验研究得出的针翅管换热器具有的优良性能。

【关键词】:
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:TK124
【目录】:

  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-9
  • 1 绪论9-18
  • 1.1 问题的提出和背景9-10
  • 1.2 换热器发展及研究现状10-13
  • 1.3 数值模拟在换热器中的研究现状13-14
  • 1.4 对流换热的定义及其机理14-15
  • 1.5 边界条件的定义15-17
  • 1.6 本课题的提出及研究内容17-18
  • 2 传热实验原理与量纲分析18-24
  • 2.1 相似理论及在传热学实验研究中的应用18-19
  • 2.2 传热性能实验研究方法19-20
  • 2.3 热工测量在传热实验中的重要性20-22
  • 2.4 本文实验概述22-24
  • 3 实验装置与测量方法24-34
  • 3.1 第三类边界条件下实验台24-26
  • 3.2 实验条件26-27
  • 3.3 参数的测量和确定27-28
  • 3.4 预备实验28-31
  • 3.5 实验步骤31-32
  • 3.6 第二类边界条件下实验32-33
  • 3.7 本章小结33-34
  • 4 实验数据处理34-48
  • 4.1 数据处理方法34-35
  • 4.2 光管35-38
  • 4.3 针翅管38-42
  • 4.4 翅片管42-45
  • 4.5 传热准则方程45-46
  • 4.6 本章小结46-48
  • 5 误差分析48-54
  • 5.1 测量误差的概念48
  • 5.2 测量误差分类48-49
  • 5.3 随机误差的分布规律49-50
  • 5.4 直接测量误差分析与处理50-51
  • 5.5 误差的综合51
  • 5.6 各测量仪表的精确度51-52
  • 5.7 总误差52
  • 5.8 本章小结52-54
  • 6 数值计算54-66
  • 6.1 物理模型和数学模型54-55
  • 6.2 数值计算方法55-57
  • 6.3 计算结果与讨论57-65
  • 6.4 本章小结65-66
  • 7 结论与展望66-68
  • 7.1 主要结论66-67
  • 7.2 后续工作展望67-68
  • 致谢68-69
  • 参考文献69-72
  • 附录 作者在攻读硕士学位期间发表的论文72
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    本文编号:220993

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