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含内热源的多孔方腔流热耦合非正交MRT-LBM数值模拟
被引量:
2
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作者
张莹
黄逸宸
+3 位作者
陈岳
马明
李培生
王昭太
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第9期1700-1712,共13页
针对含内热源的多孔方腔内自然对流现象问题,采用非正交多弛豫时间(MRT)格子Boltzmann方法进行了研究。分析了Rayleigh数(10~4≤Ra≤10~6)、内热源布局方式(水平、垂直及对角布局)、内热源几何尺寸大小(A=1/16,1/8,3/16,1/4)及两内热源...
针对含内热源的多孔方腔内自然对流现象问题,采用非正交多弛豫时间(MRT)格子Boltzmann方法进行了研究。分析了Rayleigh数(10~4≤Ra≤10~6)、内热源布局方式(水平、垂直及对角布局)、内热源几何尺寸大小(A=1/16,1/8,3/16,1/4)及两内热源间的间距(S=5/64,13/64,21/64)对流动传热的影响。结果表明:在Ra=10~4,10~5和S=5/64的情况下,任意内热源几何尺寸,内热源采用对角布局方式可获得更好的对流换热效果;在Ra=10~5,10~6和S=13/64,21/64的情况下,水平布局方式更优;在内热源采用水平布局,Ra=10~4的情况下,任意内热源几何尺寸,对流换热效果均随着内热源间距的增大而增强;而随着Ra增大,内热源几何尺寸减小,对流换热效果随着内热源间距的增大先增大后减小,而后随着内热源间距增大其对流换热效果减弱;对角布局也有相似规律,在其他条件一致的情况下,随着内热源几何尺寸的增加,其对流换热效果增强。
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关键词
多孔方腔
内热源
自然对流
NUSSELT数
多弛豫时间(MRT)
Boltzmann模型
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职称材料
题名
含内热源的多孔方腔流热耦合非正交MRT-LBM数值模拟
被引量:
2
1
作者
张莹
黄逸宸
陈岳
马明
李培生
王昭太
机构
南昌
大学
机电工程学院
美国圣母大学航空机械系
出处
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第9期1700-1712,共13页
基金
国家自然科学基金(51566012,11562011)
江西省自然科学基金(20181BAB206031)
江西省研究生创新专项基金(YC2019-S016)~~
文摘
针对含内热源的多孔方腔内自然对流现象问题,采用非正交多弛豫时间(MRT)格子Boltzmann方法进行了研究。分析了Rayleigh数(10~4≤Ra≤10~6)、内热源布局方式(水平、垂直及对角布局)、内热源几何尺寸大小(A=1/16,1/8,3/16,1/4)及两内热源间的间距(S=5/64,13/64,21/64)对流动传热的影响。结果表明:在Ra=10~4,10~5和S=5/64的情况下,任意内热源几何尺寸,内热源采用对角布局方式可获得更好的对流换热效果;在Ra=10~5,10~6和S=13/64,21/64的情况下,水平布局方式更优;在内热源采用水平布局,Ra=10~4的情况下,任意内热源几何尺寸,对流换热效果均随着内热源间距的增大而增强;而随着Ra增大,内热源几何尺寸减小,对流换热效果随着内热源间距的增大先增大后减小,而后随着内热源间距增大其对流换热效果减弱;对角布局也有相似规律,在其他条件一致的情况下,随着内热源几何尺寸的增加,其对流换热效果增强。
关键词
多孔方腔
内热源
自然对流
NUSSELT数
多弛豫时间(MRT)
Boltzmann模型
Keywords
porous square cavity
internal heat source
natural convection
Nusselt number
multiple-relaxation-time(MRT)
Boltzmann model
分类号
TK12 [动力工程及工程热物理—工程热物理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
含内热源的多孔方腔流热耦合非正交MRT-LBM数值模拟
张莹
黄逸宸
陈岳
马明
李培生
王昭太
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
2
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职称材料
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