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文档简介

一种局部非热平衡状态下中冷器整体三维局部非热平衡状态下中冷器整体三维数值模拟εe,h求解在指定进出口条件下换热器整体的压力损23的快速发展和计算机性能的飞速提升,利用CFD软件对换热器进行数值模拟的研究也越来[0003]目前,对中冷器等热交换器进行整体仿真的方法主要有分布式法和多孔介质局部热平衡(LocalThermalEquilibrium,LTE)模型或局部非热平衡(LocalThermal4[0010]本发明的目的在于提供一种局部非热平衡状态下中冷器在20种计算工况条件下,仿真结果与测试结果之间换热量最大差值为4.33压降最大差解在指定进出口条件下换热器整体的压力损失5试换热器的情况下进行多种设计方案的评估和选择,显著降低了设计和测试的时间和成6解在指定进出口条件下换热器整体的压力损失[0045]多孔介质一般指内部含有众多孔隙的固体材料,固体中[0046]V(ou)=0(1)7[0059]对于多孔介质内的传热过程,其能量方程可用局部热平衡(LocalThermal8[0072]通过实施例2分析可知,若想采用局部热平衡模型求解处于非局部热平衡模型的[0073]以A260110J_DFT00(8110025100)中冷器为研究对象,其外形结构如图2(a)所热流体沿扁管流动到出气室汇集后由出口流出中冷器。为了增大管内热流体的换热面积,设置了中断和偏置(百叶窗式翅片),通过打破热边界层生长来诱导湍流混合并提高传热9热量qe,h等于微元结构模型的换热量qr,由此得到各试验进口条件下热侧通道的等效孔隙[0096]从表5和表6的计算结果可知,在所有工况下热侧通道和冷侧通道的等效孔隙率[0104]多孔介质热平衡模型通过设置孔隙率即可快速求解处于局部热平衡状态的换热即令低温相面的温度升高至与高温相面相等,这将导致低温相内的温度梯度大于实际情[0105]运用本发明提出的仿真方法对某一型号中冷器工作过程在20种计算工况条件下,仿真结果与测试结果之间换热量最大差值为4.33压降最大差

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