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矩形干扰芬斯-A审查自然对流热性能调查

万卡德Sachin一号博尔S.K2NagrajA.M3
  1. P.G.学生机械工程系D.Y.PatilSOEA博士
  2. 机械工程系助理教授D.Y.PatilIET博士
  3. 机械工程系教授D.Y.PatilSOEA博士
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抽象性

本文审查不同几何鳍自然对流热性能调查有很多方法调查具有不同几何参数的鳍热性能The thermal performance in natural convection from different geometrical fins being reviewed includes analysing the natural convective heat transfer from vertical fins, also similarity solutions for boundary layer equations for the cases of uniform surface heat flux, analytical work on vertical channels, an analytical study to investigate the natural convective heat transfer from two parallel plates, correlated the Nusselt number based on the squared root of the wetted area for the three dimensional bodies, a numerical approach to investigate the developing flow in the channel and the heat transfer between symmetrically heated, isothermal plates, the heat transfer from inclined interrupted fin channels, calculated natural heat transfer coefficients for four different fin arrays and three different base plates, the natural convection and radiation heat transfer From twelve large vertically based fin arrays also naturally cooled vertical shrouded fins.本文可使用FLUENT软件并用数值模型调查中断效果,作为研究者改变三维剖面不同方向的第一个指南

关键字

热性能 中断鳍 自然电解

导 言

热交换点对热传递点具有实用重要性热交换器应用广用设计热交换器热传输时,应考虑到压力损耗、重量和物价通过各种增强技术获取高热传输率可大幅节能热交换器热传输过程主要通过扰动推介器改善,提供有不同几何特征和方向的适当最优流条件热传输过程与性能这些几何大小和方向效果密切相关。 高功率密度电子设计高效冷却策略对可靠性能至关重要电子设备中许多故障机制,如金属间生长、金属迁移和虚构都与热效果密切相关。
电源电子设备热损耗迅速增加同时 缩小体积.Ass we know热汇 在每个新设计中 都须消散高热通量因此,设计高效冷却解决方案以应对这些挑战至关重要,并直接影响电子电机性能和可靠性。
芬币形形色色矩形、圆形、针形矩形、针形三角等,视应用而定矩形鳍最受欢迎的鳍类型,因为它们生产成本低,热效率高
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本研究的主要焦点是从中断、垂直和矩形鳍自然对流热转移不过,本节比较泛泛地概述这些文献从鳍自然热转移领域的情况。数种理论表达式、图形相关性和实验方程都开发出来以表示垂直板和垂直通道自然对流热转移系数这些研究大都侧重于热水槽和鳍几何参数,如角间距、角高、角长和角向等后续研究显示文献审查摘要,因为它与分析、数值或实验工作类型相关
无维数对自然对流热转移很重要:Nusselt数、Prdtl数和RayLie这三个非维数在热传输文献中广泛使用,仅用于分析目的数字解释为,Nusselt数指对流热传输与流传热传输之比
1.1 垂直墙:
假设垂直墙几何参数显示于Fig.1.3
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Starner和McManus计算出四种不同鳍阵列自然热传系数并分三大基板使用新烟丝观察每一例流模式研究中变化的参数分别为角间距和高度wordridge大数组相似翅高调查的Welling和Wooldridge[14]确认[13]发现垂直基线组几何取法查德克阵列调查十二大垂直鳍阵列自然对流和辐射热转移[15]
Aihara的另一项研究[16,17]调查自然对流和辐射热从11大垂直翼阵列转移前工作[16]中,他将接受实验性研究基板转热翼几何学和温度对平均热转移系数的影响研究并获取经验相关性后一工作[17]中,数项实验侧重于从所报告的鳍传热基于实验数据 发现相关平均Nusselt数
良等VandePol和Tierney大都侧重于各种线程几何参数的影响,主要是数组和基板取向寻找关系Nusselt数基于 raylei
重要角色从数组传热 主要是辐射传热Edwards和Chaddock显示[24], 雷利数拉的不同值见后方程显示
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目标

开工本研究的目标是调查自然对流断根效应
二叉判定垂直翼数组不同几何参数最优值,主要是角中断长度

方法整理

问题语句 :
图2.1显示深有孔几何参数图解热汇加热时,浮力驱使周围流水开始移动电路,结果热边界层开始开发端端边界层大都合并,如果鱼翅/通道足够长(连续),创建完全开发的通道流[2]中断翼干扰热边界层增长并保持热开发流机制,这可能提高自然热传系数
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研究三维断翼效果并判定最优断翼比,我们先使用[3]现有分析模型计算最优断翼间距s思想是脱钩 卷轴间距效果 与卷轴中断正因如此,卷轴间距将保持最优值不变,由RohsenoweBar-Cohen模型建议在整个分析中[4]并独立实验卷轴间距效果

警告SETUP

实验研究旨在调查曲断长度效果和从考虑的矩形垂直翼自然对流热转移的角间距设计两张自定义测试床编译了若干热汇和单墙样本,并配有各种几何参数。共进行两轮测试第一批测试旨在调查三维中断效果并比较非中断三维通道(图2.3a显示连续和b显示中断模型)。第二批测试验证用于计算垂直鳍Nusselt数字的数值数据
设计出一个新的测试台测量从Fig显示的裁剪热槽自然对流热转移2.2..搭建物中包括由聚(甲基)methacrylate(PMA)搭建的圈子,由一层厚度为10毫米的泡沫隔绝测试台还包括20cm长染色体加热器(120V,150W)和数据采集系统(DAQ)。
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结论

本研究调查从矩形中断翼自然对流热性能,连续中断必须同时计数从中得出结论,这是分析垂直鳍自然对流热转换的重要贡献,边界层方程相似求解法用于划一表热通量分析研究通过自然对流对两个并行板的影响三维机体基于湿区平方根关联Nusseltime.

引用

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