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摘要:
采用Fluent VOF方法研究了微圆柱形孔腔结构(如直径、深度及间距等)变化的沸腾传热过程.实验结果表明,当孔腔深度小于0.08 mm时,沸腾传热系数随着孔腔深度的增加而增大,反之沸腾传热系数减小;孔腔直径小于0.08 mm时,沸腾传热系数亦随着孔腔半径的增加而增大,反之沸腾传热系数也减小;孔腔间距越小,传热系数的峰值越大即传热效果越好,气泡的产生、聚合和脱离过程明显;孔腔间距越大,气泡的发生频率越高,气泡间的相互影响减弱,但孔腔直径为0.05 mm时,孔腔间距越小,传热系数的峰值和气泡的发生频率反而降低.
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内容分析
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文献信息
篇名 微结构表面沸腾传热的数值模拟
来源期刊 石油化工 学科 工学
关键词 数值模拟 沸腾传热 气泡生长 传热系数 强化传热
年,卷(期) 2018,(11) 所属期刊栏目 研究与开发
研究方向 页码范围 1196-1203
页数 8页 分类号 TQ025
字数 5718字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-8144.2018.11.006
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 孙海阳 太原理工大学化学化工学院 9 94 6.0 9.0
2 张兴芳 太原理工大学化学化工学院 37 143 6.0 10.0
3 孙敏 太原理工大学化学化工学院 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
数值模拟
沸腾传热
气泡生长
传热系数
强化传热
研究起点
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石油化工
月刊
1000-8144
11-2361/TQ
大16开
北京市朝阳区北三环东路14号(北京1442信箱)
2-401
1970
chi
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