水平梯度表面能材料表面上的滴状凝结换热系数

来源 :中国工程热物理学会2004年传热传质学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lpwxlwan
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本文在均质表面的单个球缺形液滴换热模型和液滴通用尺度分布规律的基础上,结合梯度表面能材料表面上的液滴分布和凝结换热特性,得到了一维水平梯度表面能材料表面上的滴状凝结换热计算式.在此基础上,研究了壁面过冷度、接触角梯度、工质物性等参数对梯度表面能材料表面滴状凝结换热性能的影响.
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本文对Lennard-Jones流体在两无限大金属板间形成的库特流进行了分子动力学模拟.模型考虑了液体分子间的相互作用,也考虑了固液分子间的相互作用.采用不同的固液耦合参数得到了从滑移到琐定的界面边界条件,并且从物质微观结构角度揭示了各种边界条件与近壁区液体分子空间点阵间的对应关系.
放射性同位素衰弯释放的能量为MEMS热电动力芯片提供热源,可以制造出微型能源供应单元,从而为MEMS提供高性能、长寿命的微电源.本文通过建立平板形及圆柱形动力芯片的传热模型并求出理论解,分析了RTG-chip同位素热源的尺度及结构对其温度和热电效率的影响规律.
以新型电子设备冷却液FC-72为工质,利用3种不同结构尺寸的矩形微槽,进行了微槽内单相强迫流动阻力特性的实验研究.实验所用微槽道当量直径为500μm~540μm,工质流动的雷诺数Re为50~2800.结果表明,实验条件下微槽内FC-72流动流态从层流变为紊流的临界雷诺数Re=750~1250,并给出了不同流态下的流动阻力特性实验关联式.
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基于原始离散坐标方程,提出了一种新的辐射传递方程的有限元解法.通过两个算例验证了该解法的正确性和可行性.与常规的有限元解法相比,新的有限元法避开了复杂的几何积分,可用来求解各向异性散射介质内的辐射换热.
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