【摘 要】
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研究细微通道在换热领域的应用目的是使换热设备更高效而且小型化、微型化以适应当前微小器件换热的需要。纳米流体有其特殊的功能,是目前换热领域研究的一个热点。大量的实
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研究细微通道在换热领域的应用目的是使换热设备更高效而且小型化、微型化以适应当前微小器件换热的需要。纳米流体有其特殊的功能,是目前换热领域研究的一个热点。大量的实验和理论研究表明,细微通道内纳米流体的换热可以提高换热器件的功效。本文以磁性Fe3O4-水纳米流体为工质,进行磁性纳米流体在0.6mm×2mm、1mm×2mm、2mm×2mm三种不同微槽内的流动沸腾阻力特性实验。在不外加磁场作用情况下的实验表明:在同一质量流量下,Fe3O4-水纳米流体的两相摩擦压降随壁面热流密度、出口干度的增大而增大;在本试验中,相同条件下,两相摩擦压降随质量流量的增大而增大。尺寸小的微槽两相摩擦压降显著大于尺寸大的微槽。在外加磁场作用时,两相摩擦压降比未加磁场时增大,磁场越大两相摩擦压降的增幅越大但增幅不是很明显。将0.6mm×2mm微槽实验结果与三个细微通道预测模型计算结果比较,三个模型预测效果有较大误差,效果最好的M-H模型平均相对误差35.7%,这几个模型均不能很好预测本实验结果。实验观察到微槽进出口总压降不规则的波动。对进出口压降波动信号的时域分析发现,进出口平均压降、压降波动范围以及其方差随热流密度的增大而增大,随质量流速的增大而减小。功率谱分析发现,总压降的波动频率随热流密度和质量流量的增大而减小;在热流密度小,沸腾起始阶段总压降频率比较大、频率范围也较宽。而其峰值功率随热流密度增大而增大随质量流量的增大而减小。计算进出口总压降的赫斯特特征指数,发现赫斯特指数均大于0.5且随热流密度的增大而增大,进一步表明了压降波动是具有不同成分的周期性。以本实验的结果为基础,建立基于支持向量机的两相摩擦压降预测模型,该模型预测本实验结果,平均误差4.68%。
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