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发表于 2005-11-22 01:04
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回复:(snoke)通风空腔出流边界条件的多方位探
<P><STRONG>3.1 同侧送侧回</STRONG></P>
<P>按图1所示,出口位置位于左边界,高度为H<SUB>1</SUB>, 出风口风速U<SUB>Outlet1</SUB>按A、B及C三类条件给定。出风口位置、空腔几何形状由参数R<SUB>W1</SUB>((H<SUB>W1</SUB>+ H<SUB>In</SUB>)/H)、R<SUB>HL</SUB>(H/L)设定。</P>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image015.gif"></P></TD>
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<P align=center>R<SUB>W1</SUB>=0.875, A类出口边界</P></TD>
<TD width=191>
<P align=center>R<SUB>W1</SUB>=0. 50, A类出口边界</P></TD>
<TD width=191>
<P align=center>R<SUB>W1</SUB>=0.325, A类出口边界</P></TD></TR>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image018.gif"></P></TD>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image019.gif"></P></TD>
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<P align=center>R<SUB>W1</SUB>=0.25, A类出口边界</P></TD>
<TD width=191>
<P align=center>R<SUB>W1</SUB>=0.25, B类出口边界</P></TD>
<TD width=191>
<P align=center>R<SUB>W1</SUB>=0.25, C类出口边界</P></TD></TR>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image021.gif"></P></TD>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image022.gif"></P></TD>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image023.gif"></P></TD></TR>
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<P align=center>R<SUB>W1</SUB>=0.125, A类出口边界</P></TD>
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<P align=center>R<SUB>W1</SUB>=0.125, B类出口边界</P></TD>
<TD width=191>
<P align=center>R<SUB>W1</SUB>=0.125, C类出口边界</P></TD></TR>
<TR>
<TD width=574 colSpan=3>
<P align=center>图2 空腔内流场分布的部分结果<BR>(Re<SUB>Inlet</SUB>=200, R<SUB>HL</SUB>=1.0, R<SUB>W1</SUB>=0.125~0.875)</P></TD></TR></TABLE></DIV>
<P>为便于分析,令H<SUB>1</SUB>等于H<SUB>In</SUB>(未作特别说明,下同),这样计算了定入口雷诺数(Re<SUB>Inlet</SUB>=200)下方形空腔(R<SUB>HL</SUB>=1.0)内不同出风口位置(R<SUB>W1</SUB>=0.125~0.875)的流场,如图2所示。</P>
<P>首先,出流口位置参数取0.875,出流边界按A、B或C类方法都能使流场发展充分(由图3,三种情况下轴向射流分布相同),完全是由于出流口远离入流口、对核心流场影响小所致。当出流位置稍微上移以靠近入流口,情况基本相同(R<SUB>W1</SUB>=0. 500),即出流边界按A、B或C类方法时轴向射流分布相同(图3);这种情况一直持续到R<SUB>W1</SUB>=0. 325。</P>
<P>当R<SUB>W1</SUB>=0. 250时,即出流口边界条件的不同取法对流场结构开始产生细微影响:尽管三种方法不同,但都保证了该位置出流时入口射流的最充分(图3中1,2及3);但采用方法B时,出流流量并不充分(图2),可见B类边界在此时应慎用。当R<SUB>W1</SUB>减到最小时(0.125),采用方法A做出流边界,发生了很强的气流短路现象(图3中4),而B类方法可以保证入口射流充分(与R<SUB>W1</SUB>=0. 250时的相同),但出流流量并不充分。C类方法居于两者之间。这说明,对于出流边界条件的选取,不能盲目地照搬,而是需要系统全面地权衡。</P>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image024.gif"></P></TD>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image025.gif"></P></TD></TR>
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<TD width=313>
<P align=center>1 A类出口边界</P></TD>
<TD width=314>
<P align=center>2 B类出口边界</P></TD></TR>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image026.gif"></P></TD>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image027.gif"></P></TD></TR>
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<TD width=313>
<P align=center>3 C类出口边界</P></TD>
<TD width=314>
<P align=center>4 Rw1=0.125时三类不同出口边界</P></TD></TR>
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<TD width=628 colSpan=2>
<P align=center>图3 入口中心水平轴线射流速度分布比较(1, 2, 3, 4)</P></TD></TR></TABLE></DIV>
<P><STRONG>3.2 异侧送侧回</STRONG></P>
<P>按图1所示,出口位置位于右边界,高度为H<SUB>2</SUB>, 出风口风速U<SUB>Outlet1</SUB>按A、B及C三类条件给定。这样计算了定入口雷诺数(Re<SUB>Inlet</SUB>=200)下方形空腔(R<SUB>HL</SUB>=1.0)内不同出风口位置(R<SUB>W2</SUB>=H<SUB>W2</SUB> /H=0.125~0.875)的流场,如图4所示。</P>
<P>由于异侧回风,致使流场大范围内受出流条件干预较少,故A类及C类都能满足出口流量及射流的充分,而B类大体上能满足该要求,但仍不能使出流充分,故射流衰减上有差异(图5中4),这种差异随着出流口位置接近入流口而增加。</P>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image028.gif"></P></TD>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image029.gif"></P></TD>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image030.gif"></P></TD></TR>
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<P align=center>R<SUB>W2</SUB>=0.875, A类出口边界</P></TD>
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<P align=center>R<SUB>W2</SUB>=0.325, A类出口边界</P></TD>
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<P align=center>R<SUB>W2</SUB>=0.125, A类出口边界</P></TD></TR>
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<TD width=574 colSpan=3>
<P align=center>图4 空腔内流场分布的部分结果<BR>(Re<SUB>Inlet</SUB>=200, R<SUB>HL</SUB>=1.0, R<SUB>W2</SUB>=0.125~0.875)</P></TD></TR></TABLE></DIV>
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<P align=center>1 A类出口边界</P></TD>
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<P align=center>2 B类出口边界</P></TD></TR>
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<P align=center><IMG src="http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/doc/200510201129775078960/image033.gif"></P></TD>
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<P align=center>3 C类出口边界</P></TD>
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<P align=center>4 Rw1=0.125时三类不同出口边界</P></TD></TR>
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<TD width=580 colSpan=2>
<P align=center>图5 入口中心水平轴线射流速度分布比较(1, 2, 3, 4)</P></TD></TR></TABLE></DIV>
<H4>4 非等温送风及分析</H4>
<P>室内分布热源,且热源的位置发生变化(热源最左端距离左墙的垂直宽度为0、1/4L、2/4L、3/4L等四种类型),热源长度L<SUB>H</SUB>取为1/4L;回风口位置固定于左墙或右墙面(图1,即非等温情况下的两种常见的送回风形式,同侧送侧回及异侧送侧回),现在分别讨论这两种情况。</P> |
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