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文涛

作品数:2 被引量:1H指数:1
供职机构:南京航空航天大学航空宇航学院更多>>
相关领域:航空宇航科学技术动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇动力工程及工...
  • 2篇航空宇航科学...

主题

  • 2篇换热
  • 2篇扁管
  • 1篇制冷
  • 1篇制冷剂
  • 1篇热系数
  • 1篇两相流
  • 1篇锯齿
  • 1篇冷剂
  • 1篇沸腾换热
  • 1篇R134A
  • 1篇R134A制...
  • 1篇传热
  • 1篇传热系数

机构

  • 2篇南京航空航天...

作者

  • 2篇詹宏波
  • 2篇张大林
  • 2篇文涛

传媒

  • 1篇航空学报
  • 1篇航空动力学报

年份

  • 2篇2017
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
锯齿扁管内沸腾换热试验被引量:1
2017年
建立以等热流密度方式进行试验件加热的沸腾换热试验系统,分别对当量直径为1.28mm和1.59mm锯齿扁管内R134a工质的沸腾换热特性进行研究,试验参数范围:制冷剂质量流率为68.5~305.5kg/(m2·s),工作饱和压力为0.27~0.46 MPa,加热热流密度为9~42kW/m2。试验结果表明:相同结构的通道,当量直径小换热能力更强;热流密度和饱和压力对沸腾换热的影响与一个干度值有关。当干度小于此值时,沸腾换热系数会随着热流密度及饱和压力增大而增大;而当干度大于此值时,沸腾换热系数随着干度增大而急剧下降,热流密度和饱和压力对换热的影响较小;该干度值会随着热流密度或饱和压力增大而逐渐变小。质量流率对沸腾换热的影响与热流密度有关,随着热流密度增大,质量流率的影响趋向大干度区域。通过分析各参数对沸腾换热的影响,建立了一个预测试验工况下微小尺寸锯齿扁管的沸腾换热系数计算经验公式。
詹宏波文涛张大林
关键词:换热两相流
扁管微小通道内R134a的沸腾换热试验
2017年
搭建适用于多种结构微小通道的沸腾换热试验系统,研究了制冷剂R134a在当量直径分别为0.63mm和0.72mm的多孔扁管微小通道内的沸腾换热特性。试验参数包括制冷剂质量流率为82~621kg/(m^2·s),饱和压力为0.22~0.63MPa,干度为0~1;采用等热流密度方式加热,热流密度范围为9.7~64kW/m^2。结果表明:R134a在扁管内沸腾换热中,当干度在0~0.6区间时,微小通道的传热系数明显高于常规通道,换热类型主要为核态沸腾,传热系数随热流密度和饱和压力的增大而增大,与质量流率关系不大;当干度大于0.6之后,传热系数随着干度的增大急剧减小,且在此干度区间,传热系数受热流密度和饱和压力影响较小,而受质量流率的影响相对较大。利用该结论和公开文献中R134a沸腾换热试验数据对Gungor-Winterton公式进行改进,改进后的公式对所有试验点的平均相对误差为-1.17%,平均绝对误差为19.24%,预测精度有了明显提高。
詹宏波文涛张大林
关键词:R134A制冷剂沸腾换热传热系数
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