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一種局部非熱平衡狀態下中冷器整體三維局部非熱平衡狀態下中冷器整體三維數值模擬εe,h求解在指定進出口條件下換熱器整體的壓力損23的快速發展和計算機性能的飛速提升,利用CFD軟件對換熱器進行數值模擬的研究也越來[0003]目前,對中冷器等熱交換器進行整體仿真的方法主要有分布式法和多孔介質局部熱平衡(LocalThermalEquilibrium,LTE)模型或局部非熱平衡(LocalThermal4[0010]本發明的目的在于提供一種局部非熱平衡狀態下中冷器在20種計算工況條件下,仿真結果與測試結果之間換熱量最大差值為4.33壓降最大差解在指定進出口條件下換熱器整體的壓力損失5試換熱器的情況下進行多種設計方案的評估和選擇,顯著降低了設計和測試的時間和成6解在指定進出口條件下換熱器整體的壓力損失[0045]多孔介質一般指內部含有眾多孔隙的固體材料,固體中[0046]V(ou)=0(1)7[0059]對于多孔介質內的傳熱過程,其能量方程可用局部熱平衡(LocalThermal8[0072]通過實施例2分析可知,若想采用局部熱平衡模型求解處于非局部熱平衡模型的[0073]以A260110J_DFT00(8110025100)中冷器為研究對象,其外形結構如圖2(a)所熱流體沿扁管流動到出氣室匯集后由出口流出中冷器。為了增大管內熱流體的換熱面積,設置了中斷和偏置(百葉窗式翅片),通過打破熱邊界層生長來誘導湍流混合并提高傳熱9熱量qe,h等于微元結構模型的換熱量qr,由此得到各試驗進口條件下熱側通道的等效孔隙[0096]從表5和表6的計算結果可知,在所有工況下熱側通道和冷側通道的等效孔隙率[0104]多孔介質熱平衡模型通過設置孔隙率即可快速求解處于局部熱平衡狀態的換熱即令低溫相面的溫度升高至與高溫相面相等,這將導致低溫相內的溫度梯度大于實際情[0105]運用本發明提出的仿真方法對某一型號中冷器工作過程在20種計算工況條件下,仿真結果與測試結果之間換熱量最大差值為4.33壓降最大差

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