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文檔簡介
1、微小通道內的流動沸騰在航天,計算機,生物醫(yī)療等高新技術領域有著廣泛的應用。對其規(guī)律的研究成為國際傳熱界的熱點。本文對微小通道內液氮流動沸騰的流型特性進行了實驗研究。 首先,克服了低溫流體微小通道可視化實驗中布光和放大倍率的難題,搭建了可視化實驗臺,采用高速攝像,獲得了高質量的圖片,為流型的定量分析打下了很好的基礎。觀察到內徑為1.931,1.042和0.531 mm的垂直上升圓管內液氮流動沸騰的主要流型為:泡狀流,彈狀流,攪拌流
2、和環(huán)狀流;并且在1.042 mm和0.531 mm 管內發(fā)現(xiàn)了受限氣泡流。實驗中觀察到了攪拌流中液滴的沉降現(xiàn)象。繪制了流型圖,主要分析了表面張力和管徑對流型轉變的影響。表面張力是影響流型轉變的重要物性參數(shù)。相對于空氣-水的流型圖,對應的彈狀流/攪拌流,攪拌流/環(huán)狀流流型轉變線向較低的氣體表觀速度方向移動;而泡狀流/彈狀流的轉變線向較高的氣體表觀速度方向移動。管徑對流型轉變有重要影響,隨著管徑的減小,泡狀流/彈狀流,彈狀流/攪拌流,攪拌流
3、/環(huán)狀流轉變曲線都向氣體表觀速度增大的方向移動。實驗結果與通用的流型轉變理論模型作了比較,發(fā)現(xiàn)理論模型的預測結果與實驗結果相差較大。 測得實驗工況范圍內三種管徑內液氮流動沸騰的空泡份額。分析得到微小通道內氣液兩相的滑移比較大。通過比較三種管徑的時均空泡份額的變化規(guī)律,發(fā)現(xiàn)隨著管徑的減小,氣液兩相的滑移增大,均相模型的預測結果誤差較大。 在低熱流密度,流量較大時,觀測到了長周期大振幅的波動。采用高速攝影,采集到了波動周期各
4、個時刻對應的流型情況。內徑為1.042mm的上升圓管內的波動周期中,流量與壓降反相,流量較大,壓降較小時對應環(huán)狀流,此時壁溫較高;流量較小,壓降較大時對應單相液相,此時壁溫較低。一個周期內大部分時間為環(huán)狀流其次是單相液相,而對于彈狀流和攪拌流(間歇流)所占的份額都非常少。同時微小通道出口干度越大時,周期越長。增加熱流密度或者減小流量,可能使波動衰減,直至消失。在1.931 mm 圓管內發(fā)現(xiàn)三種長周期大振幅兩相流波動,它們的共同點是,壓降
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