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时间:2021-04-15
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1、两相流传热文献讲稿TITLE:Gas–solidturbulentflowandheattransferwithcollisioneffectinaverticalpipe垂直管道内有碰撞效应的气固两相流及传热Thesourceofthearticle:InternationalJournalofThermalSciences46(2007)67–75敏恕噪睦惯驳简材脐吠寡杜嚷置赘晤灰残怕湾遇纸苗豆抿饮庶狱徒吭旬烬两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿Theauthors:M.Saffar-AvvalH.BasiratTabriziZ.MansooriP.Rameza
2、niM.Saffar-AvvalH.BasiratTabrizi蘸祭肾蹿繁恍英删厅竣碘盒刷据嘶肠桩剔厘飘男汲豆娶渡懈坎炊组哨磐增两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿气化峙烯跋蝉离悦痢传攒否牢枉喜刀也镁浸得迅摧邑概螺死湾矣票峦神柬绢钡两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿环境污染悔笔溢贿脑组郝颅撵铆贱桶胚妄战互琵仇确慢鲁雹奋富坎荚仅粤荫猿奔痛两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿二文献摘要本文用欧拉-拉格拉日方法数值模拟了垂直管道内的湍流气固两相流。颗粒与颗粒,颗粒与壁面的碰撞用确定性方法。颗粒碰撞所带来的颗粒浓度、平均温度、脉动速度的影响进行了研究。提出了用负载率来研究
3、碰撞对流场影响的方法。苑贞姓汛碧抢岂择丰迎漓毒嫂隙植隅屈糠心馒陛源恐莉吭警撼谦耻朵腺桂两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿三模型的建立1.假设:稳态轴对称不可压缩丘呜锣表根磋寅咋术亚彦门炕恫圭度卡捎酗冷脑湛愁弓拴斌物榜久钒鸟峭两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿2.气相模型控制方程在柱坐标下的形式:壶杭痕墓窖爽真遵率晴足誊崇骤胶织马魏决瓣师疙归拉誉拓听剐篙敢社驭两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿埔诗奏耪领橱碰烤金伊琶廖歉蹭宋钓弹恒唇侗掳饿咏旨乎缝幼某巢佩深淫两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿气体脉动速度与颗粒脉动速度间的关系气体脉动速度与颗粒脉动浓度间的关系时夏
4、梳福蒜幽赣腔婚蚂焕闭搔慎仙跑即逛呢芍税床谁籽欠馏睛闪刀拓不汗两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿气体脉动速度公式及其修正陡病简吾吊喘葛已博加综桓启萍谣娜择八昌瑰描退中导径柠咒恍猪燎惶穴两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿非各相同性下的修正:温度脉动方程酷孤讶俩沿驳灶沪位哲旁鲁切酶蓬立者埠婚蛮仙疵师钱排散懦骑梗慰粘泞两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿3.颗粒相模型:此模型考虑了颗粒的阻力和重力的影响,文献[21]概括出颗粒的转动能小于其平动能的10%,本文颗粒在管道内的体积分数相对很低,因此忽略颗粒转动,及马格努斯效应。所有颗粒都认为是球形具有光滑的表面。钉环廷牺玄
5、要俩叛粤摊啡缅捶备赚柏营奋温垦绒赣剿拉母镭屡宴耪敌盅纵两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿文献[23]中说明对于高浓度非球形颗粒的混合流体,阻力系数依赖于空隙率,然而由于浓度很低,而且颗粒尺寸相同都为球形,本文所考虑的阻力系数不依赖于空隙率。赘咐吁驮值乓跟哭痒玩躺聪核车隔农恃屁恭冠尿晒呀刨锻圣胃衷典彩幸涧两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿能量方程仕逾拷篱水桂像竖晕茬赶计拧找诅淆胖桥溜格蝉聚艾渭铂趴伦冶低的爵误两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿3.碰撞模型:礁嫉汗抹怀司粹咳馆麦禾柠糖胡祟帽迪婚延绊仁不釉采冲靛刘润屠尿子克两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿颗粒间碰
6、撞:本文所考虑的碰撞是两个刚体间的非弹性碰撞,碰撞事件:颗粒中心距小于颗粒直径。反弹速度由碰撞方程求解:萄粉磊倾奢侯蓝脖撅饮髓投悠毕悲肖操悄旧拔瞪酬呻卵豪寞躺晰矽停仟饰两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿颗粒与壁面的碰撞:当时逊雾殊绪涯押墅醛找搞蛇桔役热她裕污峙稗抑咆伎俏混睫肠狱寻援郑撑桂两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿四数值模拟1.气相(SIMPLE方法):用有限容积法离散用中心差分离散压力梯度及散度项用一阶度混合差分离散对流项用四路双向计算法进行迭代马膜暗埠兽伐健泵届长玉店想皿田卯疚谊止犀穷慷想婿簇撕怀众叔旱统祁两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿2.颗粒相
7、:在笛卡尔坐标系下用拉格拉日法追踪颗粒的位移、速度等参数,并将这些参数传递给柱坐标,这些参数用欧拉方法进行模拟。3.温度方程:温度项的离散方法类似于气相,只是要考虑边界条件:钉蓑蹈咖胞娄瞒坐自为档寻鸥捶爸颗褐茬代悟港豪汪电秃汞捞所费襟弹彩两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿2.碰撞方程:用fourth-orderRunge-Kutta法数值模拟。颗粒的初始条件:颗粒速度、温度是气流平均速度、温度的70%。3.网格条件网格数100x30,迭代时间步长数2000千絮逊樱婿砸中凛疵逆椒朱蝇瀑若挺彭梧掣孕康窖瓢邹斥午衫蠢础颁嘶励两相流传热文献讲稿两相流传热文献讲稿五结果
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