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王烨

作品数:7 被引量:13H指数:2
供职机构:华南理工大学电力学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:核科学技术动力工程及工程热物理理学更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 3篇会议论文

领域

  • 4篇核科学技术
  • 2篇动力工程及工...
  • 1篇理学

主题

  • 6篇扩散
  • 5篇数值模拟
  • 5篇值模拟
  • 3篇数值模拟研究
  • 3篇微液层模型
  • 3篇核态沸腾
  • 2篇气液两相流
  • 2篇两相流
  • 1篇散裂靶
  • 1篇气泡行为
  • 1篇汽泡
  • 1篇汽泡生长
  • 1篇可视化
  • 1篇傅里叶
  • 1篇傅里叶分析
  • 1篇ADS

机构

  • 7篇华南理工大学

作者

  • 7篇蔡杰进
  • 7篇王烨

传媒

  • 2篇原子能科学技...
  • 2篇核科学与工程
  • 1篇第十五届全国...

年份

  • 2篇2019
  • 1篇2018
  • 3篇2017
  • 1篇2016
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
基于扩散界面法的ADS无窗散裂靶自由界面数值研究
2019年
采用水作为模拟工质,用扩散界面法和有限元法以及k-ε湍流模型对无窗靶件的自由界面非稳态特性进行数值模拟。结果和实验吻合较好,表明扩散界面法能准确地进行模拟,并且结果表明流场中存在一个回流区以及中心线沿程压力存在一个谷值和峰值。通过计算不同出口背压下的自由界面的形状和高度,获得出口压力对界面稳定性的影响,同时计算不同出口背压对回流区长度的影响以得到增大无窗靶的热移出能力的规律,结果表明:出口背压在900Pa以上,自由界面较稳定,不会产生明显的气泡,出口背压越大,自由界面越稳定,高度越高;同时,出口背压越大,回流区的高度越低,热移出能力越强。
林显斌蔡杰进王烨
基于扩散界面法的较大气泡上升过程数值模拟
基于扩散界面法和有限元法,对较大气泡在上升阶段的形态和速度进行了模拟,结果与实验吻合较好,说明该方法能准确地模拟气泡的运动特性.利用该模型,对初始直径不同的较大气泡上升过程中的形态、速度和振荡随时间变化的规律进行了分析....
王烨蔡杰进
关键词:气液两相流数值模拟
基于微液层模型的单气泡核态沸腾数值模拟研究
核态沸腾换热在传热传质方面有着重要的作用,其发生机理和传热传质过程仍是研究的重点。随着实验手段的提高,核态沸腾的微液层模型被证实并且得到了广泛的关注。利用界面扩散法对相界面进行追踪,通过在气泡与加热壁面之间构建微液层模型...
王烨蔡杰进
关键词:核态沸腾数值模拟
文献传递
基于微液层模型的单汽泡生长数值模拟研究被引量:2
2018年
核态沸腾换热在传热传质方面有着重要的作用,其发生机理和传热传质过程仍是研究的重点。随着实验手段的提高,微液层模型得到了广泛的关注。通过对微液层中传热传质的分析,建立了微液层厚度与热流密度和气化率之间的关系。利用界面扩散法对汽液相界面进行追踪,并在汽泡与加热壁面之间构建微液层模型,研究在核态沸腾条件下,微液层的变化对汽泡生长和加热壁面温度分布的影响。结果表明,数值模拟得到的汽泡生长过程和加热壁面温度分布与实验结果吻合得很好,初步验证了模型的正确性。并通过数值模拟,进一步分析了汽泡生长过程中微液层、干性区域和汽泡底部半径的变化规律以及壁面温度的分布情况。
王烨蔡杰进
关键词:微液层模型核态沸腾汽泡生长数值模拟
单个气泡上升行为的可视化实验研究被引量:7
2019年
采用高速摄相机和粒子图像测速技术(PIV技术)对静水中单个气泡的上升行为进行了观测探究。通过分析实验数据发现了气泡的形状变化与其上升速度间的关系:气泡形状越扁平,上升速度越快。此外,随着生成气泡的针头内径变大,生成气泡的尺寸也会随之增大,但其平均上升速度会随针头内径的增大而先减小后增大。通过对比分析不同工况下的实验数据发现:气泡在半径为2.2~2.3 mm之间时,具有最小上升速度,约为0.22 m/s。通过对气泡上升速度函数进行傅里叶分析发现了气泡上升速度的波动周期与气泡大小之间的关系:气泡越大,速度波动频率越大,波动周期越小。通过PIV技术对静水中上升气泡周围的流场进行逐帧分析,发现气泡周围周期性的出现环状流场,并总结得出了气泡上升方向与流场变化间的联系。
巩子琦蔡杰进王烨
关键词:气泡行为气液两相流傅里叶分析
基于微液层模型的单气泡核态沸腾数值模拟研究
核态沸腾换热在传热传质方面有着重要的作用,其发生机理和传热传质过程仍是研究的重点。随着实验手段的提高,核态沸腾的微液层模型被证实并且得到了广泛的关注。利用界面扩散法对相界面进行追踪,通过在气泡与加热壁面之间构建微液层模型...
王烨蔡杰进
关键词:核态沸腾数值模拟
基于扩散界面法的较大气泡上升过程数值模拟被引量:4
2017年
基于扩散界面法和有限元法,对较大气泡在上升阶段的形态和速度进行了模拟,结果与实验吻合较好,说明该方法能准确地模拟气泡的运动特性。利用该模型,对初始直径不同的较大气泡上升过程中的形态、速度和振荡随时间变化的规律进行了分析。并分析了14mm直径的气泡在不同尺寸通道中上升过程的形态、速度的变化规律。结果表明:气泡的稳定形态随着气泡初始直径的增大由椭球形变为球帽形,且达到稳定形状的时间更长。气泡初始直径越大,气泡的顶端速度越快,并稍有波动。而气泡的底端速度开始快速增大使气泡向内凹陷,随后回落并在气泡顶端速度上下振荡。气泡上升通道越窄,气泡达到稳定形态的时间越长,顶端速度越小,气泡的高宽比越大。
王烨蔡杰进
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