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正文內(nèi)容

微尺度流動(dòng)與換熱研究進(jìn)展-預(yù)覽頁(yè)

 

【正文】 直徑 50微米石英玻璃管 當(dāng)量直徑 52微米石英玻璃管 直徑 120微米不銹鋼管 圖 直徑為 D=102微米的石英玻璃管實(shí)驗(yàn)測(cè)定結(jié)果 100 10001 fRe He N2 f=64/Re f= m? 10 100 1000110 He N2 f=64/Re fRe 圖 直徑為 D=75微米的石英玻璃管實(shí)驗(yàn)測(cè)定結(jié)果 100 10001 He N2 f= fRe 圖 當(dāng)量直徑為 D=52微米的石英玻璃管實(shí)驗(yàn)測(cè)定結(jié)果 10 100 1000110 He N2 f=64/Re f= Colebrook( ? /D=) fRe 圖 直徑為 D=172微米的不銹鋼管實(shí)驗(yàn)測(cè)定結(jié)果 10 100 1000110 He N2 f=64/Re f= Colebrook( ? /D=) fRe 圖 直徑為 D=119微米的不銹鋼管實(shí)驗(yàn)測(cè)定結(jié)果 10 氣體稀薄性與可壓縮性的影響 難點(diǎn):對(duì)燃料電池整體過程的建模與預(yù)測(cè)在幾何上跨 3~ 4個(gè)數(shù)量級(jí); 目前多數(shù)人仍用連續(xù)介質(zhì)模型加上經(jīng)驗(yàn)關(guān)聯(lián)式;我們?cè)?2年前就設(shè)想應(yīng)用分子動(dòng)力學(xué)模擬或者 DSMS來預(yù)測(cè)催化劑和交換膜中的遷移過程;目前日本、美國(guó)部分作者也在進(jìn)行這一工作; 但是如何從連續(xù)介質(zhì)跨到不連續(xù)介質(zhì),仍然是一個(gè)沒有解決的問題。 4. 冷端換熱器 。 8. 氣庫(kù) 。因?yàn)檎羝绾巫兂梢后w的過程連續(xù)介質(zhì)模型的控制方程是沒法模擬的,必須采用分子動(dòng)力學(xué)模擬的方法。 19 熱流現(xiàn)象的尺度范圍 20 圖 12 熱流科學(xué)研究對(duì)象的時(shí)間尺度 21 圖 13 熱流科學(xué)研究對(duì)象的空間尺度 換熱器尺度已經(jīng)跨越 3個(gè)數(shù)量級(jí) 22 圖 14 換熱器的多尺度范圍 解決跨尺度模擬與預(yù)測(cè)可以在更高層次上強(qiáng)化遷移過程 以相變換熱為例,盡管傳熱學(xué)基本原理已經(jīng)指出,尖鋒可以強(qiáng)化膜狀凝結(jié),表面上的凹坑可以強(qiáng)化沸騰換熱,但是尖峰與凹坑的形狀又是千奇百怪,目前國(guó)內(nèi)外已經(jīng)開發(fā)出多種形式的這類表面。 微納米傳熱學(xué)的發(fā)展更需要研究跨尺度的模擬問題。 32 總體上國(guó)內(nèi)跨越研究幾近空白。 34 ?? 35 基金委的材料與工程學(xué)部對(duì)應(yīng)于科學(xué)院的技術(shù)科學(xué)部;不僅數(shù)理化天地生有科學(xué)問題,技術(shù)科學(xué)也有科學(xué)問題,其重要性決不亞于理論科學(xué)問題
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