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书书书 第 卷 第 期 89 7 5 A 7B C 89 5D B 7 C EFB G H FBC FC I J K J 1 C L M N KO P 1 C L S PB TU K V PC N OP JCP O G K W C P PCP N C C O O V K FC O V CP O G X C S P VU KCP K G SO G PB UK P FP N JCO X K U KG KV S 1 KY P O V CP N FC F CP O X K FCKK S P G K N F P C S P VU KCP K G SO G PB JCO PB UU K P YCPB X PB W CP O QC F CP K O PO OB X PBCP PB N F P G S CUU CKO PBK 7S V O C G X J UK U KP 1B JCO G XO VC PB S K FP G XB C CK G XO T OP PB S K FP O G C S CP PB OCV P V 9 PB YCFZ7 S G PB P YCPB PB JCO G XO VC C J PB S K FP G H K JCO J PO P PB FBC F P O X PB PB FK CO J 1B JCO P V7 U KCP K PB P YCPB S FK CO O X PB PB FK CO J C S FK CO O X PB PB FK CO J Q J7XCP K7 U U O BCN O V F J GG FPO PB O KK S J JCO Y P F J GG FPO PB XB P YCPB CK P Y7 N 1 4 G CP J COO P YCPB P VU KCP K G S N F P G S 浮法玻璃的制造是将熔融态玻璃输送到生产槽内 熔融的锡金属表面上 玻璃槽的上方送入保护性气体 锡熔融液比玻璃熔融液重 玻璃液浮在锡溶液上面 向 四周摊开而逐渐变薄后成型 玻璃生产槽内保护性气 体的温度分布和速度分布会直接影响玻璃的质量 目 前 操作时主要依靠经验 对温度分布不清楚 不能定 量化和规范化 影响浮法技术的发展 锡槽是浮法玻璃制造技术的主要设备 3 实验采 用耐热混凝土和轻质高铝砖作里衬的钢板槽 从槽的 上部空间不断送入氮和氢的混合气体 并尽可能使槽 密闭 以保持锡槽上部的微正压 锡槽始端 上流 和 末端 下流 之间有温差 为了进行局部的温度调节 锡槽中的一定位置上设有冷却水包 成型的玻璃以一 定速度向出口移动 笔者在实验研究的基础上 对玻璃锡槽中保护气 体流场和温度场做数值模拟 进行定量分析和研究 为 提高玻璃的产品质量奠定了生产规范化的基础 收稿日期 S F 主控方程和边界条件 采用 方程进行湍流模拟计算 锡槽中流 体流动和热量交换的控制方程可表示如下 连续方程 8 热源 式中 为黏性系数9 对于连续性方程有 2 0 27 675 年 8 月 李惟毅等 玻璃锡槽中保护性气体温度场和流场分析 的空间提高了流速 另一方面由于水包的降温作用使 得自然对流越发强烈 随着 增加 进入通道的气体 流量越来越多 锡槽后段基本没有环形流产生 形成气 体沿通道方向流动 在计算中 出口高度设计为锡槽高 度的六分之一左右 从结果可以看出这对气体的向外 流动有一定阻碍作用 温度场分析 图 示出锡槽 平面部分区域的温度分布 由于 锡槽前部壁面温度最高 且在此处形成环流 新的低温 气流补充少 因此 气流温度在整个通道内最高 随着 增加 壁面温度降低 并且不断有低温气体进行补 充 流入通道内的气体流量逐渐增大 因此温度逐渐降 低 对于整个通道在通道出口处气体温度最低 但 仍达到 5 0 01 5A 9 5 1 046 49 45 4 74 0 9 B 604 3 0 6 2 E M N 5A O A1 P 0 99 CCG 5 R1 5 9 E 孔 珑 工程流体力学 北京 中国电力出版社 CCF S45A 45A A6 6 A B 62 3 4 6 M N 5A R1 5 P7 0 0 Q4T Q 99 CCF 5 R1 5 9 D H 9 4 O 8 91 S 8491 9 644 S 4 J1 9 45 6 01 5 96 4 5 55 8 4V 0 5A 1 74 40 99 B C5 5 50 4 74 A7 99 015 L T 5 46 9 0 5 55 45 7 5 946 9 AA 9 459 4 U 74 6 54 2F55G 5 E 3 0 T H4 M44 9 4 35 98 C D Q 4 5 789 9 4 1 7 85 6

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