【摘 要】
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与传统换热器相比,具有紧凑、高效等特点的微小通道换热器在航天、汽车和其他工业应用中越来越受到欢迎。本文应用VOF模型、湍流模型以及相变模型对冷凝剂R134a在矩形微小通道中的冷凝换热进行了数值模拟。使用数值方法分析了冷凝剂R134a在不同质量流量下在矩形管内冷凝换热特性以及流动特性。研究表明,干度的提高、质量流量的增大都可以使表面传热系数增大;而管内摩擦压力梯度随干度、质量流量的减小而降低。对于液
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与传统换热器相比,具有紧凑、高效等特点的微小通道换热器在航天、汽车和其他工业应用中越来越受到欢迎。本文应用VOF模型、湍流模型以及相变模型对冷凝剂R134a在矩形微小通道中的冷凝换热进行了数值模拟。使用数值方法分析了冷凝剂R134a在不同质量流量下在矩形管内冷凝换热特性以及流动特性。研究表明,干度的提高、质量流量的增大都可以使表面传热系数增大;而管内摩擦压力梯度随干度、质量流量的减小而降低。对于液膜分布,在较低干度以及质量流量下,由于重力作用的影响,管道上部液膜较薄,管道下部冷凝液汇聚使得液膜较厚;随着干度的增加以及质量流量的增大,重力作用减弱,液膜呈较为均匀地分布。除此之外,本文还研究了平行微通道换热器与歧管微通道换热器的换热与流动特性,比较了三个不同设计方案下芯片所在处的最高温度与受热面的温度分布,并研究了微小通道内部的流动特性。模拟结果显示,歧管微通道具有最佳的换热效果,受热面最高温度为三者中最低;且歧管将微通道分割成多段并行,从而有效改善了受热面温度分布不均匀的问题。
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