空氣加熱機組采用六面體結構網(wǎng)格
這些方程的一般表達式為:div(pw)=div(F+gradqb)+s+(1),P-流體密度,kg/m3;U速度矢量,m/s;咖啡因廣義量;L-廣義擴散系數(shù);S+廣義源項。2.2邊界條件為空氣加熱機組入口處的速度布居條件和出口處的自由流出條件。
矩形通道傳熱的壁面條件為速度不滑移的正常壁面溫度條件(溫度設定為330K),其他的延伸區(qū)域設定為絕熱邊界條件??諝饧訜釞C組入口流體溫度設定為300K,入口流體速度分別設定為0.4、0.5、0.7和1.0m/s。對應于四個速度的雷諾數(shù)m分別為11900、14900、20900和2900。計算參數(shù)定義為評價渦流發(fā)生器強化傳熱與流動阻力的綜合特性,作為渦流發(fā)生器強化傳熱與流動阻力綜合特性的評價標準。耳鼻喉科發(fā)電機。
數(shù)值方法和網(wǎng)格獨立性的驗證主要采用CFD軟件進行模擬計算。計算面積由ICEM生成,空氣加熱機組采用六面體結構網(wǎng)格。根據(jù)不同的計算精度,采用分區(qū)技術。同時,對渦流發(fā)生器附近區(qū)域及壁面網(wǎng)格進行了細化。該求解器采用FLUENT三維雙精度分離求解器、SIMPLE算法和二階迎風離散化方法求解連續(xù)、動量和能量方程。
為了檢驗網(wǎng)格的影響,選擇帶有渦流發(fā)生器的通道用結構化網(wǎng)格對計算區(qū)域進行離散??諝饧訜釞C組選擇一組裝有渦流發(fā)生器的矩形通道進行仿真。當Re=14000時,網(wǎng)格數(shù)量從20152年增加到1172720,但是R和R隨網(wǎng)格數(shù)量的變化被觀察到。
這些方程的一般表達式為:div(pw)=div(F+gradqb)+s+(1),P-流體密度,kg/m3;U速度矢量,m/s;咖啡因廣義量;L-廣義擴散系數(shù);S+廣義源項。2.2邊界條件為空氣加熱機組入口處的速度布居條件和出口處的自由流出條件。
矩形通道傳熱的壁面條件為速度不滑移的正常壁面溫度條件(溫度設定為330K),其他的延伸區(qū)域設定為絕熱邊界條件??諝饧訜釞C組入口流體溫度設定為300K,入口流體速度分別設定為0.4、0.5、0.7和1.0m/s。對應于四個速度的雷諾數(shù)m分別為11900、14900、20900和2900。計算參數(shù)定義為評價渦流發(fā)生器強化傳熱與流動阻力的綜合特性,作為渦流發(fā)生器強化傳熱與流動阻力綜合特性的評價標準。耳鼻喉科發(fā)電機。
數(shù)值方法和網(wǎng)格獨立性的驗證主要采用CFD軟件進行模擬計算。計算面積由ICEM生成,空氣加熱機組采用六面體結構網(wǎng)格。根據(jù)不同的計算精度,采用分區(qū)技術。同時,對渦流發(fā)生器附近區(qū)域及壁面網(wǎng)格進行了細化。該求解器采用FLUENT三維雙精度分離求解器、SIMPLE算法和二階迎風離散化方法求解連續(xù)、動量和能量方程。
為了檢驗網(wǎng)格的影響,選擇帶有渦流發(fā)生器的通道用結構化網(wǎng)格對計算區(qū)域進行離散??諝饧訜釞C組選擇一組裝有渦流發(fā)生器的矩形通道進行仿真。當Re=14000時,網(wǎng)格數(shù)量從20152年增加到1172720,但是R和R隨網(wǎng)格數(shù)量的變化被觀察到。
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