Numerical and experimental investigation of heat transfer augmentation in roughened pipes

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ Том 27 № 3 2025 94 ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТЫ Рис. 6. Сравнение скорости (V) по длине трубы для Re = 37 100 без пульсаций и с пульсациями (A = 0,2, f = 6,7): а – пульсации, направленные вниз по потоку; б – пульсации, направленные вверх по потоку Fig. 6. Comparison of velocity (V) profi les along the pipe length for Re = 37 100, under steady-state (without pulsations) and pulsating fl ow conditions (A = 0.2, f = 6.7): а – DN pulsation = downstream pulsation; б – UP pulsation = upstream pulsation а б давления, скорости, кинетической энергии турбулентности и завихренности, но при этом вызывает снижение температуры поверхности. Как следствие, коэффициент теплоотдачи (h) и число Нуссельта (Nu) возрастают с Re, что подтверждает адекватность используемого численного метода и хорошо согласуется с теоретическими и экспериментальными результатами, представленными в работе [43]. Влияние расположения пульсации В этом разделе представлены результаты исследования влияния расположения генератора пульсаций относительно тестового участка. Рассмотрены два варианта: – генератор пульсаций расположен после тестового участка (downstream). – генератор пульсаций расположен перед тестовым участком (upstream). Генератор пульсаций расположен после тестового участка (downstream) На рис. 7 показана зависимость среднего коэффициента теплоотдачи от числа Рейнольдса (Re) и подводимого теплового потока (Q). Отмечено, что интенсификация теплообмена со-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1