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1.
有限体积法求解立体角离散误差   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决采用有限体积法求解辐射传输方程时引起离散误差的问题,从有限体积法立体角内热流密度的求解过程出发,运用泰勒级数推导了近似误差的表达式,并分析影响离散误差的各种因素,包括离散射线数,辐射强度分布,假散射及网格比.根据分析结果,采用辐射强度的连续分布模型,模拟了各种因素对误差的影响.结果表明,辐射强度的分布函数对于有限体积法的离散误差有一定程度影响.当增加网格数及减小网格尺寸比时,可以有效地减小离散误差.假散射与离散误差间呈较强的非线性耦合关系.  相似文献   
2.
间歇热流下管式吸热器温度场及热应力场分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
吸热器温度场和热应力场的数值分析可以为吸热器热应力的抑制提供理论指导.采用Coupled-field element方法对管式太阳能吸热器在不均匀热流以及间歇热流情况下的温度场及热应力场进行了计算.在温度场计算过程中,将每一个网格单元面的太阳能热流入射方向与吸热器表面之间的夹角关系与汇聚热流的乘积作为热分析的边界条件.为了揭示热应力场沿长度方向变化规律,研究了温度场沿长度方向二阶导数变化规律.计算结果表明,轴向应力和切向应力是热应力场的主要影响因素,热应力曲线拐点处均是温度二阶导数曲线拐点发生处.  相似文献   
3.
马晓波  谈和平 《功能材料》2006,37(9):1507-1509
基于热传导波动模型,采用波函数展开法,研究了半无限功能梯度材料亚表面球形缺陷的热波多重散射.给出了热波散射的一般解.温度波由调制光束在材料表面激发,球形缺陷表面的边界条件为绝热,非均匀参数为指数函数变化.分析了结构几何参数和物理参数对温度分布的影响,并给出了温度变化的数值结果.本研究可为功能梯度材料的分析研究、物理反问题和红外热波成像等提供理论基础和参考数据.  相似文献   
4.
窄环隙流道强迫对流换热实验研究   总被引:6,自引:1,他引:6  
在一回路水分别从内侧和外侧加热二回路水的条件下,进行了竖直窄环隙流道强迫对流换热实验。结果表明,窄隙流道具有强化和抑制换热的双重作用,其换热特性与微槽道非常相似,而与普通流道显著不同.没有明显的层流区、过渡区和紊流区换热之分。  相似文献   
5.
贴体坐标系下复杂形体介质内辐射传递研究   总被引:2,自引:2,他引:2  
为了解决复杂几何形体介质辐射传递的求解问题,推导了贴体坐标系下有限体积法的计算公式,编制了计算程序,并与射线踪迹法、离散坐标法及其他方法进行了比较,结果表明,该方法计算结果准确.以椭圆柱腔体内辐射传递为例,研究了衰减系数对温度场的影响,衰减系数较小时,随衰减系数的增加,对温度场的影响也增加;考察了各向同性散射及各向异性散射条件下,反照率等对壁面热流的影响,对于各向异性散射,衰减系数较大时,反照率对于壁面热流的影响较大.  相似文献   
6.
ATransmissionMethodfortheDeterminationoftheRadiationPropertiesofSmallAshParticles¥(阮立明)(余其铮)(谈和平)RUANLiming;YUQizheng;TANHepi...  相似文献   
7.
结合太阳能聚能器的光学特性,同时考虑了太阳不平行度、跟踪指向误差、镜面的反射误差以及焦面位置误差等误差因素,采用蒙特卡罗法对碟式抛物面太阳能聚能器的焦面特性进行了数值模拟分析,获得在等口径和等焦距条件下,边缘角对焦平面热流分布的影响,为碟式太阳能聚能器的设计和安装提供参考依据。  相似文献   
8.
煤、灰粒子的辐射特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文在粒子为光滑、均质假设的基础上,利用Lorentz-Mie理论计算了煤粉粒子、煤灰粒子的衰减系数、散射系数和吸收系数。给出了适用于煤粉升温着火及炉内辐射传热过程数值计算使用的煤粉粒子、煤灰粒子辐射特性的计算公式。  相似文献   
9.
为提高热网仿真计算、故障诊断等理论的实用性,提出了一种基于遗传蚂蚁混合算法(GASCAA)的供热管网阻力特性辨识方法.该方法在辨识模型中引入空间网水力工况计算方法,并采用新型混合优化算法GASCAA求解,有效地提高了辨识方法的计算性能,增强了其解决实际工程问题的能力.实例验证表明,该方法的辨识精度在10%之内,可以满足实际工程的需要,对热网的运行调度具有一定的指导意义.  相似文献   
10.
大颗粒生物质高温热解模型的建立及数值模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对生物质理化特性和热解机理的深入分析,建立了高温条件下生物质热解模型.耦合生物质热解化学反应动力学方程和传热方程,用四阶龙格库塔法和三角追赶法求解,并将计算结果与文献中的实验数据进行对比.模拟结果表明:在径向位置颗粒中心温度的增加速率比表面的增加速率高;随着颗粒粒径的增加,生物质热解完成所需的时间加长;大分子焦油在1273K以上才开始快速裂解,温度越高裂解速率越快,当温度达到1673K时,大分子焦油几乎裂解完全.  相似文献   
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