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多排式射流冲击换热的CFD计算
摘要:射流冲击技术因为能实现较高的局部散热能力因此广泛的应用于狭小空间的散热,但是射流冲击参数的不同会对其所实现的传热效果有着十分明显的影响,因此获得良好的射流冲击技术就首先要通过设置不同的射流冲击参数获得射流参数与换热系数之间的关系,其次由于单孔射流方式会因为存在温度一致性较差的现象而导致应用范围很窄,多孔射流方式的出现成为研究的热点。
关键词:多排式;射流;换热;CFD计算
Abstract:Because jet impact technology can achieve high local heat dissipation ability so widely used in narrow space heat dissipation, but the jet impact different parameters on the heat transfer effect has the extremely obvious, therefore obtain good jet impact technology is first of all, by setting different parameters of jet impact for jet parameters and the relationship between the heat transfer coefficient, secondly from single jet way because there is the phenomenon of low temperature consistency and result in application range is very narrow, the emergence of porous jet way is becoming a hot spot of research.
Keywords:Multiple row;jet-flow;heat transfer;CFD calculation一.射流冲击换热的意义
自20 世纪70 年代以来强化传热成为国内外传热学界研究的热门课题之一,其中射流冲击是一种极其有效的强化传热方法,它可使得被冷却或被加热的表面产生很强的局部对流换热系数,因而在许多工业领域中得到了广泛应用,如:钢铁的冷却及加热、飞机机翼除冰、航空发动机涡轮叶片的冷却以及微电子元件的冷却等。在射流冲击冷却方式中,由于受冲击表面上形成的流动边界层薄,冲击换热系数要比一般意义上的对流换热系数要高几倍甚至一个数量级,因此作为一种极其有效的强化局部传热或传质的方法,在现代燃气轮机的热端部件(诸如涡轮叶片)和其它热能动力装置的强化冷却中被广泛采用。在过去的几十年里,很多学者对射流冲击问题进行了大量的实验和数值研究。
射流冲击换热是强化对流传热的手段之一,射流冲击换热过程涉及到冲击介质被冲击表面的温度和粗糙度、介质的物性参数、冲击方式、喷嘴的几何参数以及喷嘴的布置方式等许多因素。因此,这一过程是十分复杂的。由于它的独特作用,近年来受到工程学术界的特别重视,成为传热学的热门课题,许多科技人员对它作了大量的研究,且研究手段日益多样,冲击射流强化对流换热的实验研究是从单个喷嘴的研究开始的,然后转向多个喷嘴的研究。从二维平面射流的研究转向三维射流的研究,从单一的试验研究发展到试验研究与数值计算相结合。因此,本项目着眼于多孔射流冲击中多个射流孔的不同排列方式研究最终换热面换热系数的影响趋势,从中总结出多孔排列方式对换热面换热系数的影响。
多排式射流换热又有哪些好处呢?传统的换热,浪费水,射流表面有边界层,形成热传导和对流过程,不能够很达到换热冷却的作用。而对于射流换热,所需的水量少,而且很少有边界层。
射流冲击技术因为能实现较高的局部散热能力因此广泛的应用于狭小空间的散热,但是射流冲击参数的不同会对其所实现的传热效果有着十分明显的影响,因此获得良好的射流冲击技术就首先要通过设置不同的射流冲击参数获得射流参数与换热系数之间的关系,其次由于单孔射流方式会因为存在温度一致性较差的现象而导致应用范围很窄,多孔射流方式的出现成为研究的热点。
本次实验通过不同的孔排列数量研究对最终换热系数的影响。
二.建立模型
通过画图软件GAMBIT画出需要进行数据分析的换热面以及水柱,在不改变间距的情况下分别建立4X5,5X5,6X5,7X5,8X5的模型。
射流冲击换热原理图
三.数据分析及示意图
将GAMBIT中建立的模型导出,后导入到FLUENT中进行数据分析,分别导出模型的温度图,流速图以及压力图,并对导出的图进行分析。
4X5温度图、流速图、压力图
温度
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