超临界压力下低温甲烷的三维流固耦合传热研究

超临界压力传热论文 甲烷论文 主动再生冷却论文 流固耦合论文
论文详情
本文针对航空航天飞行器及其发动机主动再生冷却的需要,基于商用CFD软件FLUENT,通过用户编程进行二次开发,编制了一套能准确计算流体物性并且能考虑流/固耦合传热问题的数值计算软件。对低温甲烷在矩形冷却通道中超临界压力下的流/固耦合换热过程进行了三维数值模拟研究,仔细分析了热流密度、工作压力、入口速度及管道几何形状对低温甲烷在超临界压力下的流动和传热的影响,得到了流体速度、壁面温度、壁面热流密度、流体物性等参数的详细变化情况以及Nusselt数的变化规律。研究结果表明从冷却通道上壁面施加的热流会通过热传导传入侧壁面甚至下壁面,并且施加的热流密度越大,则经侧壁面传导的热流所占比例越高;随着入口压力增加,Nusselt数增大,说明提高压力可以起到强化超临界压力下低温甲烷的对流传热效果;在相同入口质量流量的条件下,减小冷却管道高宽比R值可以有效改善对流传热效果,但同时会造成流动压力损失的增大,因此冷却通道高宽比的选择需综合考虑传热与压力损失的影响,可以引入热性能参数作为参考;通过Nusselt数计算值与经验公式预测值的对比分析,发现修正的Jackson&Hall换热关系式能较好的适用于本文的各种工况,但在高热流密度和低速条件下其准确性会有所降低,数值计算值与预测值最大误差可能会达到20%以上。
致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
图目录第7-9页
表目录第9-10页
目录第10-12页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景第12-14页
        1.1.1 超临界流体和超临界传热的特点第12-14页
        1.1.2 超临界压力流体传热的应用第14页
    1.2 研究现状第14-18页
        1.2.1 水和二氧化碳的超临界压力传热研究第14-17页
        1.2.2 碳氢燃料超临界压力的传热研究第17-18页
    1.3 本文的研究工作第18-19页
第2章 数值方法第19-33页
    2.1 物理模型第19-20页
    2.2 控制方程第20-21页
        2.2.1 流体区域第20页
        2.2.2 固体区域第20-21页
    2.3 湍流模型第21-24页
        2.3.1 标准k-ε两方程模型第21-23页
        2.3.2 近壁面处理第23-24页
    2.4 物性计算方法及验证第24-29页
        2.4.1 密度第24-25页
        2.4.2 粘性系数第25-26页
        2.4.3 导热系数第26页
        2.4.4 定压比热第26-27页
        2.4.5 固体部分的物性第27页
        2.4.6 物性计算结果验证第27-29页
    2.5 边界条件第29-31页
    2.6 网格独立性分析第31页
    2.7 数值模型的验证第31-32页
    2.8 本章小结第32-33页
第3章 热流密度、入口压力等对超临界压力湍流传热的影响第33-50页
    3.1 热流密度的影响第33-44页
    3.2 入口压力的影响第44-48页
    3.3 入口速度的影响第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 几何形状对超临界压力湍流传热的影响第50-62页
    4.1 几何形状的影响第50-61页
    4.2 本章小结第61-62页
第5章 总结与展望第62-64页
    5.1 全文总结第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-69页
附录一:甲烷的BWR状态方程32项系数值第69-70页
附录二:甲烷的粘性系数方程中的a_i、b_i、c_i系数值第70-71页
附录三:甲烷的导热系数方程中的a_i、b_i、c_i系数值第71-72页
作者简历第72页
论文购买
论文编号ABS2380746,这篇论文共72页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付21.6
不是会员,注册会员
会员更优惠充值送钱
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付36
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文

点击收藏 | 在线购卡 | 站内搜索 | 网站地图
版权所有 艾博士论文 Copyright(C) All Rights Reserved
版权申明:本文摘要目录由会员***投稿,艾博士论文编辑,如作者需要删除论文目录请通过QQ告知我们,承诺24小时内删除。
联系方式: QQ:277865656