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******三种前疏后密开缝翅片的综合特性均较平片有很大改进,其中又以第一种开缝翅片为最好。******扩展表面扩展表面传统纵向平直内翅片管纵向波纹内翅片管综合换热性能对比最优纵向波纹比较准则横向翅片Z字形和S形综合换热性能优于传统V字形,Z字形最好横向翅片扩展表面扩展表面四种翅片的j因子四种翅片的阻力系数四种翅片等压降下的比较四种翅片等泵功下的比较横向涡纵向涡横向涡对边界层的作用特性纵向涡对边界层的作用特性流向流向纵向涡流体流过障碍物后,能够产生具有二维特性的横向涡(TV)或三维特性的LV。LV不仅能够使局部传热增强,同时传播距离远,因此,也能全面提高Nu数。常见纵向涡型式管翅式换热器(气体介质传热能力低):涡发生器形式优化后可以使得换热综合性能优良(高效+低阻)沸腾两相流(核反应堆功率密度遭遇瓶颈):发现纵向涡可抑制气泡长大和聚集,显著提高临界热流密度CHF(平均可提高20%以上)换热和阻力在4排管后达充分发展显著提高功率密度,从而提高设备紧凑性涡发生器沸腾强化螺旋管射流冲击impingingjet强化单相对流换热的场协同原理-了解FieldSynergyPrinciple除垢4对流换热的强化一般都带来流动阻力的增加相同质量流量相同压降相同泵功在换热器运行过程同舟共济渡彼岸!Peopleinthesameboathelpeachothertocrosstotheotherbank,where….******************/35传热学HeatTransfer*/35传热学HeatTransfer*/35传热学HeatTransfer*/35传热学HeatTransfer*/35传热学HeatTransfer*/35传热学HeatTransfer*/35传热学HeatTransfer*/35传热学HeatTransfer*/35传热学HeatTransfer*/35传热学HeatTransfer*/35传热学HeatTransfer*/35传热学HeatTransfer*/35传热学HeatTransfer精品资源共享课课程名称:传热学HeatTransfer内容:第55讲10-6传热的强化与削弱主讲人:曾敏一传热学的目的1传热的强化设备尺寸减小得到有效冷却空调GasTurbine电子元器件液体火箭发动机燃烧室温度高(3000-4500K);热流密度大(最高达160MW/m2);推力室的冷却是一项重要的设计考虑;基板,铝或铜翅片铝或铜分段翅片开缝翅片整体式翅片冷却气流P4-MB88C的处理器散热装置进行分体设计,铜质导管部分没有与风扇用金属铝块封装起来,而是相互独立,铜质导管由处理器核心转移到排风口的散热金属叶片上面。SONY-B88C2传热的削弱保温隔热低温液化气体的储存和运输航天器返回建筑节能二强化传热1原则强化传热应从热阻最大的环节入手2途径主要集中在对流换热从换热过程的物理机制来分析无相变:减薄边界层、增加流体的扰动有相变减薄液膜、形成珠状凝结凝结:沸腾:增加汽化核心数3对流换热的强化从对流换热的实验规律来分析无相变:提高流速减小管径改变物性这一分析适用于所有单相对流换热强化单相对流换热的技术手段强化传热技术:按照有无外加动力有源强化(主动强化)—需要附属设备以及额外功率无源强化(被动强化)—无需外加动力分类强化技术具体方法无源强化处理表面换热表面处理,如渗层、喷涂等粗糙表面粗糙表面的微观结构几何尺寸比处理表面大,但与通道的几何尺寸相比十分微小扩展表面翅片几何尺寸较大,目的是增大换热面积扰流元件流动通道中放置扰流物,加强流体混合旋流元件流动通道中放置扭曲带、螺旋叶片等,使层流流动中产生强烈的涡动螺旋管弯曲或扭曲流动通道本身,促使流体产生二次流动张力结构换热表面的某些特殊结构,如多孔结构添加物流体中加入特殊的添加物有源强化机械振动各种形式的搅拌釜,使内部流体产生旋转表面振动机械或电磁振动装置,如机械偏心轮流体脉动各种形式的脉动发生装置,如脉动阀、空气脉动器电磁场在交
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