【摘 要】
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利用地面旋转的平台提供动载。在该平台上搭建两相流实验系统,利用电加热得到加热的单相流和沸腾流。实验段分三种布置方式:沿实验台周向布置实验段、从平台周围指向平台中心
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利用地面旋转的平台提供动载。在该平台上搭建两相流实验系统,利用电加热得到加热的单相流和沸腾流。实验段分三种布置方式:沿实验台周向布置实验段、从平台周围指向平台中心布置实验段、从平台中心指向平台周围布置实验段,利用这三种不同的布置方式分别得到侧载、逆载、顺载作用方式。同时检测实验段流量、压力、温度、空隙率、动载等参数,对三种不同管径的实验段在三种不同载荷下的流动和传热进行对比实验,从而研究各类动载和管径对流体流动和传热的影响。同时对各状态下的实验段进行了可视化拍摄,得到了不同载荷不同管径下的沸腾两相流流型图。本文的研究发现:动载和管径对流型的转变起到了很强的干扰作用,且小动载和大动载对流型的影响途径并不相同。小动载、小管径通过汽相影响流型,对称性破坏严重;大动载、大管径通过液相影响流型,流型较对称。同时发现了顺载作用下极易出现新的流型——界面流。动载对流动和传热能力也产生强烈的影响,较大的动载下,管内进出口压力差值明显增大,管内流动容易发生堵塞甚至回流,此时对管内流体的均匀加热和冷却是一种挑战。且过载越大,管内压力越大,沸腾流空隙率越小,管内流体温度越低,热流密度越低。管径对Re数、压力、散热能力等也有显著的影响。总体说来动载阻碍了流体的流动、强化的管外的散热、削弱了管内换热,且较小的管径流动阻力较大,但换热能力有所提升。
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