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更新日期: 2025-05-14

傳熱-泵耗功率函數法分析百葉窗翅片性能分析

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傳熱-泵耗功率函數法分析百葉窗翅片性能分析 4.4

對平行流換熱器空氣側的百葉窗翅片建立流固耦合的三維模型運用Laminar方法進行數值模擬,結果表明傳熱與阻力特性與實驗關聯式吻合較好;為進一步闡明空氣側的強化傳熱翅片的性能,用傳熱-泵耗功率函數法分析了不同的翅片高度、窗翅高度、翅片厚度和翅片節距等結構參數下的百葉窗翅片性能,得到了一組綜合性能較好的百葉窗翅片結構參數。

傳熱一泵耗功率函數法分析百葉窗翅片性能分析 傳熱一泵耗功率函數法分析百葉窗翅片性能分析 傳熱一泵耗功率函數法分析百葉窗翅片性能分析

傳熱一泵耗功率函數法分析百葉窗翅片性能分析

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對平行流換熱器空氣側的百葉窗翅片建立流固耦合的三維模型運用laminar方法進行數值模擬,結果表明傳熱與阻力特性與實驗關聯式吻合較好;為進一步闡明空氣側的強化傳熱翅片的性能,用傳熱一泵耗功率函數法分析了不同的翅片高度、窗翅高度、翅片厚度和翅片節距等結構參數下的百葉窗翅片性能,得到了一組綜合性能較好的百葉窗翅片結構參數。

百葉窗翅片的傳熱和阻力性能試驗研究 百葉窗翅片的傳熱和阻力性能試驗研究 百葉窗翅片的傳熱和阻力性能試驗研究

百葉窗翅片的傳熱和阻力性能試驗研究

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在風洞試驗臺上對8種不同結構參數的百葉窗翅片進行傳熱和流動阻力的性能試驗。分析比較了翅片長度、翅片間距、翅片高度對其傳熱和阻力性能的影響,其中翅片長度和翅片間距對無量綱傳熱j因子和摩擦阻力f因子影響較大,翅片高度影響較小。同時采用3j/f因子綜合評價了8種翅片的強化傳熱效果。結果表明,翅片長度對強化傳熱影響最為顯著。圖6表1參10

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百葉窗翅片的傳熱與阻力性能試驗關聯式

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百葉窗翅片的傳熱與阻力性能試驗關聯式 4.3

在風洞試驗臺上對20種不同結構參數的扁管百葉窗翅片進行了傳熱和流動阻力性能試驗,分析比較了翅片間距和翅片高度對其表面對流換熱系數和空氣阻力性能的影響。同時通過對20種不同結構參數百葉窗翅片的336個試驗數據點進行多元回歸和f顯著性檢驗,獲得了j因子和f因子的經驗關聯式。在re_(lp)=200~3000范圍內,j和f因子經驗關聯式擬合的最大誤差范圍分別為±10%和±12%,絕對平均偏差分別為4.1%和5.6%。

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百葉窗式翅片換熱器中的耦合傳熱 百葉窗式翅片換熱器中的耦合傳熱 百葉窗式翅片換熱器中的耦合傳熱

百葉窗式翅片換熱器中的耦合傳熱

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百葉窗式翅片換熱器中的耦合傳熱 4.6

對汽車上常用的百葉窗式換熱器的傳熱過程進行了分析,建立了翅片內導熱與翅片間耦合對流換熱的物理數學模型,并采用數值分析方法對該耦合傳熱問題進行了數值模擬計算.計算結果揭示了百葉窗翅片換熱器內部的流場結構和換熱狀況.與經驗公式計算結果相比,數值計算的百葉窗翅片換熱器通道阻力和換熱系數顯示出與實測值更好的一致性.

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多結構百葉窗翅片的數值模擬和性能分析 3

多結構百葉窗翅片的數值模擬和性能分析——運用fluent軟件對建立的6種多結構百葉窗翅片的風場進行數值模擬。通過其傳熱和流動性能的比較,得出最好的區域劃分方法。研究結果顯示,在迎面風速為2.5m/s的情況下,區域劃分數為6的百葉窗翅片的傳熱性能最好。較普通...

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百葉窗翅片車輛散熱器性能研究

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百葉窗翅片車輛散熱器性能研究 4.5

通過數值模擬方法對百葉窗翅片散熱器流道中流體的流動和傳熱性能進行研究,將數值模擬結果與文獻實驗關聯式計算結果進行對比,驗證了數值模擬方法的正確性。將百葉窗翅片散熱器的翅片間距與百葉窗間距兩者關聯起來,分析了其比值fp/lp和百葉窗傾角對于百葉窗翅片流道傳熱和壓降性能的影響。而后分析了百葉窗翅片結構參數對于百葉窗流道間流體流動效率的影響。研究表明,百葉窗翅片的傳熱系數和壓降隨著re數的增大而增大,隨著百葉窗翅片間距與百葉窗間距比值fp/lp的增大而減小,隨著百葉窗傾角的增大而增大。流動效率隨著re數的增大而增大,隨著百葉窗翅片間距與百葉窗間距比值的增大而減小,隨著百葉窗傾角的增大而增大。

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冷凝器百葉窗翅片的傳熱和幾何參數優化 冷凝器百葉窗翅片的傳熱和幾何參數優化 冷凝器百葉窗翅片的傳熱和幾何參數優化

冷凝器百葉窗翅片的傳熱和幾何參數優化

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冷凝器百葉窗翅片的傳熱和幾何參數優化 4.4

對汽車空調冷凝器使用的沖縫百葉窗翅片空氣側的傳熱與流動性能進行了實驗研究和優化計算,分析了翅片的各種幾何參數組合對傳熱量和流阻的影響,提出在相同的冷凝器迎風面積下,以最大傳熱量作為目標函數來選擇翅片幾何參數,并編寫了計算機程序,計算結果與實驗結果基本一致,表明文中提出的優化方法合理,可用于工程實際.

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5mm管徑百葉窗翅片流動與傳熱數值模擬 5mm管徑百葉窗翅片流動與傳熱數值模擬 5mm管徑百葉窗翅片流動與傳熱數值模擬

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5mm管徑百葉窗翅片流動與傳熱數值模擬 4.7

在已開發出的φ7管徑的百葉窗翅片換熱器的基礎上繼續進行翅片結構優化,成功開發出一種φ5管徑的換熱器,然后對此百葉窗翅片進行了詳細的數值模擬.結果顯示:從空氣側考慮,在迎面風速0.25~4.00ms范圍內,與φ7管徑換熱器比較,壓降減小,綜合性能(cpf)提高;在換熱性能基本保持不變且綜合性能略有提高的情況下,體積比φ9管徑換熱器減小55%左右,比φ7管徑換熱器減小32%左右,可望用于替代原φ9與φ7管徑的換熱器.

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較高雷諾數下百葉窗翅片傾斜角對傳熱的影響 較高雷諾數下百葉窗翅片傾斜角對傳熱的影響 較高雷諾數下百葉窗翅片傾斜角對傳熱的影響

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較高雷諾數下百葉窗翅片傾斜角對傳熱的影響 4.8

本文建立了一種百葉窗翅片的二維模型,并使用ansysfluent對較高雷諾數下百葉窗翅片的不同傾斜角度對流體流動和傳熱的影響進行了研究.結果表明,在翅片傾斜角等于33°時,努塞爾數達到最大值,翅片的傳熱性能最好,在相同雷諾數下,壓降隨傾斜角度的增加不斷增大.在相同的傾斜角度下,雷諾數增加,努塞爾數增大,但同時壓降也會變大.通過相同泵功下的換熱量來衡量百葉窗翅片的綜合性能,得到在傾斜角為19°時,翅片的綜合效能最高。

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百葉窗翅片傳熱與流動的三維數值模擬

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百葉窗翅片傳熱與流動的三維數值模擬 4.3

本文對空氣在百葉窗翅片內部流動和傳熱建立了三維數值計算模型。計算結果與文獻所提供的實驗數據進行了對比,在整個計算范圍內,re=0-1500,j和f的平均偏差分別為1.96%和10.5%。在深入揭示百葉窗翅片流動機理的基礎上,進一步比較了百葉窗翅片開窗角度la和換向區長度s對其傳熱和流動阻力的影響,分析結果為百葉窗翅片的模具制作及其優化設計提供了依據。

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心靈百葉窗 4.7

你的心靈小木屋,有沒有與外界溝通的窗口?那扇心靈之窗,你安裝百葉簾了嗎?

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心靈百葉窗 4.3

你的心靈小木屋,有與外界溝通的窗口嗎?那心靈之窗,你安裝百葉簾了嗎?(開篇點出文章主旨。)

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百葉窗 4.7

漫長的飛行旅途中,我經常買一本偵探雜志打發時間,這一次飛機剛起飛,一個中年人在我身邊坐下說:“你是個偵探小說迷?事實上,多年前我親身經歷過一次銀行搶劫。”

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心靈百葉窗 4.6

你的心靈小木屋,有沒有與外界溝通的窗口,那心靈之窗,你安裝百葉簾了嗎?常常地,你為那從窗口滿瀉而入的金光,滿心歡喜,無比自豪。是的,人生怎能沒有光明,心靈怎能任其幽暗?心靈小木屋,必得有大千世界的光和

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百葉窗 4.5

當朱塞佩·科爾特因發熱病住進"七層樓療養院"的時候,我便有了一種不祥的預感,這種不祥之感終在一次"換房事件"中顯露出來,因為"明天一個母親帶著兩個孩子來療養院",而現在只有兩間空房,在征得科爾特的同意之下,調了房間,而他的新房間則是六樓,由此科爾特進入了一系列荒誕、滑稽的樓層"下滑"事件,直至他被降到"只好等死"的第一層,"朱塞佩·科爾特覺得被一種稀有的麻木感僵死

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百葉窗 4.4

主任打來電話的時候是十點五十一分。晚上,十點五十一分,這個時候把電話打到家里來,除了牛偉,不會有別人。伍珍一邊擦著濕漉漉的頭發,一邊光著腳跑過去,抓起電話就說你這個該死的。電話那邊停頓了兩秒鐘,然后傳來主任的聲音,主任說伍珍,我池楊。當時伍

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心靈百葉窗 4.6

你的心靈小木屋,有與外界溝通的窗口,那心靈之窗.你安裝百葉簾了嗎? 常常地,你為那從窗口滿瀉而入的金光,滿心歡喜,無比自豪。是的,人生怎能沒有光明.心靈怎能任其幽暗?心靈小木屋。必得有大千世界的光和熱涌入.才會有生機。有生趣,才能釀出靈感,產生出創造的沖動。所謂幸福與歡樂,與心靈門窗的敞開程度,一般來說,是成正比的。

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心靈百葉窗 4.7

在現實生活中,我們的情感起伏、心理變化往往受到外界的影響,很難做到“不以物喜,不以已悲”,這就需要及時調整自我的心態。作者對此開了一劑十分有效的藥方……

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清潔百葉窗 4.4

百葉窗的清洗比較費時費力,有沒有省時省力的清潔辦法呢?可以戴上布手套蘸一些肥皂水,然后一條一條地抹,這比用刷子和清潔劑洗更輕巧更利落。全部抹過一遍后,把布手套的肥皂水清干凈,再戴上來抹一遍就干凈了,而且還能省水。

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翟林

職位:一級建造師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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