圆环形对流槽及内置隔板长方形对流槽内Rayleigh-Bénard对流传热效率的实验研究

来源 :上海大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qfcywm
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本论文的第一个对流实验主要研究了内置隔板的长方形对流槽对Rayl eigh-Benard(RB)系统热输运效率的影响。实验中我们采用水为对流介质,在固定长方形对流槽尺寸的情况下,等间隔的在对流槽内加入n块隔板,各隔板与上下导板间留有高度为d的缝隙。我们通过改变内置隔板的数量以及缝隙高度来研究RB系统传热效率的变化。实验采用规格为50.0×15.0 × 10.0cm3的长方形有机玻璃对流槽,槽壁厚为1.2cm。我们在对流槽内均匀地插入n=8、18、24、28、32块隔板等分对流槽以研究隔板数量对于系统传热效率的影响,在固定n=24的工况下改变隔板与导板间缝隙d=3mm、1mm以研究缝隙高度对于系统传热效率的影响。系统的响应参数Rayleigh数和Prandtl数的变化区间为2.06×10≤Ra≤7.73 ×108和5.2≤Pr≤5.4。利用高精度热敏电阻测量得出结果后我们发现:随着隔板数量的增加,系统的传热效率有了明显的增强,在Ra=108时,系统相对于n=0时的增幅趋势与包芸等人[1]的数值模拟结果相符。本文的第二个对流实验主要研究了圆环形对流槽结构对RB对流系统的影响。以水为对流介质,以有机玻璃制作对流槽边壁。对流槽外圆直径Φout=272mm,内圆直径Φin=190mm,对流槽高H=200mm,槽壁厚为ω=5mm。控制系统内平均温度Tm≈40℃,固定系统控制参数Pr≈4.3,Rayleigh数的变化区间为[3.22×108,5.6×109]。实验结果表明:相对于传统圆柱形对流槽,系统的传热效率并没有发生显著的改变,甚至与Funfsch illing[2]的数据几乎重合。
其他文献
在互联网高度发展的今天,人们已经习惯了通过网络访问各种数据、处理各种事务。信息系统成为各行各业的基础设施,政府机关对信息系统的依赖也越来越强。政府信息的特殊性要求
随着移动终端之间信息共享的需求不断增加,对等通信(D2D:device-to-device)技术应运而生。然而,D2D技术利用的仍是有限的无线频谱资源,无法为用户提供更大带宽的服务。可见光
随着人们对建筑使用功能和审美要求的不断提高,以及轻质、高强的新型建筑材料在土木工程领域中的应用越来越广泛,现代建筑尤其是大型公共建筑如大型场馆、大型车站等,具有大
地震是人类所面临的最严重的自然灾害之一,有史以来地震所造成的生命财产损失不可计数、不胜枚举。目前工程方法模拟地震动场存在的主要问题就是很难合成功率谱和目标谱完全
伴随社会信息化的发展,人们面对的问题也愈复杂化和模糊化,决策属性也往往具有相互关联性,多属性群决策(MAGDM)方法的研究已成为管理科学领域的一个重要研究方向。针对属性值
无线通信因开放性而更易被攻击的特性,使得众多研究人员投入到无线通信安全的研究中。其中包括利用无线信道的短时互易性,空间变化性与时变性等理论基础的密钥生成机制。通过
随着被誉为人类科学“登月计划”的人类基因组项目的顺利完成,生命科学进入了一个崭新的时代--“后基因时代”。基因序列的获得一方面为人们理解生物体的奥秘提供了基础,但同
ZigBee技术是一种近年来新兴的无线传感器网络通信技术,在各个领域都获得了广泛应用。但与其他无线传感器网络通信技术类似,ZigBee节点存在着处理能力有限、存储资源有限等劣
光学相干显微术(optical coherence microscopy,OCM)是一种新兴的成像技术,该技术结合了共焦显微术的高分辨率和低相干术有效抑制相干范围以外散射光的特点,适用于生物组织成
随着“互联网+”时代的到来,新型业务模式的不断涌现,以及网络数据流量的与日俱增,现有网络架构与相关技术受到了前所未有的挑战,而如何利用有限的资源提供安全、可靠、高性