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更新時(shí)間:2024.12.28
混凝土內(nèi)置冷卻水管對(duì)流系數(shù)的數(shù)值分析

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采用有限元數(shù)值模擬的方法計(jì)算混凝土內(nèi)置冷卻水管的對(duì)流系數(shù),得到了冷卻水管各截面平均努賽爾數(shù)沿管長(zhǎng)的變化曲線(xiàn)。結(jié)果表明:彎曲位置流場(chǎng)分布復(fù)雜,截面出現(xiàn)明顯的二次流,減小了冷卻水沿管程的主流速度,阻礙流動(dòng)傳輸。努賽爾數(shù)在直管和彎管結(jié)合部位變化劇烈,沿彎曲路徑逐漸降低,最大變化幅度達(dá)20%,降低了冷卻水與周?chē)炷恋膿Q熱效率。分析表明采用近似法計(jì)算混凝土溫度場(chǎng)時(shí)應(yīng)分段施加對(duì)流換熱系數(shù),保證求解精度。

混凝土內(nèi)置冷卻水管對(duì)流系數(shù)的數(shù)值分析

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采用有限元數(shù)值模擬的方法計(jì)算混凝土內(nèi)置冷卻水管的對(duì)流系數(shù),得到了冷卻水管各截面平均努賽爾數(shù)沿管長(zhǎng)的變化曲線(xiàn)。結(jié)果表明:彎曲位置流場(chǎng)分布復(fù)雜,截面出現(xiàn)明顯的二次流,減小了冷卻水沿管程的主流速度,阻礙流動(dòng)傳輸。努賽爾數(shù)在直管和彎管結(jié)合部位變化劇烈,沿彎曲路徑逐漸降低,最大變化幅度達(dá)20%,降低了冷卻水與周?chē)炷恋膿Q熱效率。分析表明采用近似法計(jì)算混凝土溫度場(chǎng)時(shí)應(yīng)分段施加對(duì)流換熱系數(shù),保證求解精度。

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