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基于田口方法的带新型防振折流板和线圈的平行流换热器参数优化(英文)
被引量:
3
1
作者
Chu-lin YU
zhi-wen ren
+1 位作者
Min ZENG
Min-dong JI
《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》
SCIE
EI
CAS
CSCD
2018年第9期676-690,共15页
目的:圆形折流杆管壳式换热器容易发生流体诱发振动,从而引起管束失效。本文旨在探索壳程采用正三角形截面的线圈和六边形防振折流板的平行流换热器的传热特性和传热强化机理。创新点:1.提出一种具有防振功能的带六边形折流板和正三角...
目的:圆形折流杆管壳式换热器容易发生流体诱发振动,从而引起管束失效。本文旨在探索壳程采用正三角形截面的线圈和六边形防振折流板的平行流换热器的传热特性和传热强化机理。创新点:1.提出一种具有防振功能的带六边形折流板和正三角形截面螺旋线圈的平行流管壳式换热器;2.采用田口方法揭示几何参数对传热和流动性能的影响;3.以提高换热器的综合性能为目标函数,得出最优的几何参数组合。方法:1.采用数值模拟方法和田口方法,分析带六边形防振折流板和正三角形截面线圈的平行流换热器几何参数对传热流动特性的影响;2.综合对比分析速度、压力、温度和湍流场分布的影响,揭示传热强化机理。结论:1.得到了不同几何参数对传热和流动的影响程度;其中,线圈的节距对传热和流动的影响程度最大,而六边形夹持防振折流板厚度的影响最小。2.采用田口方法优化后的结构较原结构的综合性能提高0.19%~1.92%。
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关键词
优化
平行流
六边形夹持
抗振折流板
圆形线圈
田口方法
原文传递
题名
基于田口方法的带新型防振折流板和线圈的平行流换热器参数优化(英文)
被引量:
3
1
作者
Chu-lin YU
zhi-wen ren
Min ZENG
Min-dong JI
机构
Clean Combustion and Flue Gas Purification Key Laboratory of Sichuan Province
MOE Key Laboratory of Thermo-Fluid Science and Engineering
出处
《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》
SCIE
EI
CAS
CSCD
2018年第9期676-690,共15页
基金
Project supported by the National Science and Technology Major Project of the Ministry of Science and Technology of China(No.2010ZX06004-013)
the Specialized Research Fund of the Postdoctoral Program of the Dongfang Boiler Group Co.,Ltd.,China
文摘
目的:圆形折流杆管壳式换热器容易发生流体诱发振动,从而引起管束失效。本文旨在探索壳程采用正三角形截面的线圈和六边形防振折流板的平行流换热器的传热特性和传热强化机理。创新点:1.提出一种具有防振功能的带六边形折流板和正三角形截面螺旋线圈的平行流管壳式换热器;2.采用田口方法揭示几何参数对传热和流动性能的影响;3.以提高换热器的综合性能为目标函数,得出最优的几何参数组合。方法:1.采用数值模拟方法和田口方法,分析带六边形防振折流板和正三角形截面线圈的平行流换热器几何参数对传热流动特性的影响;2.综合对比分析速度、压力、温度和湍流场分布的影响,揭示传热强化机理。结论:1.得到了不同几何参数对传热和流动的影响程度;其中,线圈的节距对传热和流动的影响程度最大,而六边形夹持防振折流板厚度的影响最小。2.采用田口方法优化后的结构较原结构的综合性能提高0.19%~1.92%。
关键词
优化
平行流
六边形夹持
抗振折流板
圆形线圈
田口方法
Keywords
Optimization
Parallel-flow
Anti-vibration
Hexagon clamping baffle
Coiled wire
Taguchi method
分类号
TK172 [动力工程及工程热物理—热能工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于田口方法的带新型防振折流板和线圈的平行流换热器参数优化(英文)
Chu-lin YU
zhi-wen ren
Min ZENG
Min-dong JI
《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》
SCIE
EI
CAS
CSCD
2018
3
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