Temperature gradients and also stress fields in the absorber tube of p การแปล - Temperature gradients and also stress fields in the absorber tube of p ไทย วิธีการพูด

Temperature gradients and also stre

Temperature gradients and also stress fields in the absorber tube of parabolic trough collectors is studied recently
by many researchers. Roldan et al. [3] studied numerically and experimentally the temperature distribution in the
absorber tube with superheated steam as the working fluid. Lata et al. [4] tried to decrease thermal stresses and
absorber tube bending by optimizing the size of the tube. Wang et al. [5] studied heat transfer in the absorber tube
by inserting metal foams inside the absorber tube. They observed that by optimizing the heat transfer by use of metal
foams, maximum temperature gradient on the outer surface of absorber tube is decreased by about 45% which
decreases thermal stresses substantially. Regarding the fact that the performance of an absorber tube with circular
cross section can be increased by increasing internal heat transfer area; Reddy et al. [2] used fins inside the absorber
tube to create a porous media. They observed that by selecting the best fin diameter, heat transfer rate and pressure
loss can be optimized. Wang et al. [6] proposed an eccentric tube receiver on the basis of concentric tube receivers.
This tube is made by placing a tube eccentric to the absorber tube. Results showed that the use of eccentric absorber
tubes decreases Von-Misses stresses about 41.1%. They also studied the effects of eccentricity and oriented angle
variation on the thermal stresses of the absorber tube and found that thermal stresses reduced only when the oriented
angle is between 0-90 degrees, and this decrement reaches its maximum at 90 degrees. The review on the studies
conducted on thermal gradient and thermal stresses shows that researchers have studied the steady state concentrated
heat flux on the absorber tube with variable circumferential distribution. But the concentrated heat flux on the
absorber tube is variable over the day span which makes the problem unsteady. However the rate of these changes is
not very large; hence in this study the stress field induced by variable concentrated heat flux on the absorber tube is
modeled in a quasi-steady condition.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Temperature gradients and also stress fields in the absorber tube of parabolic trough collectors is studied recentlyby many researchers. Roldan et al. [3] studied numerically and experimentally the temperature distribution in theabsorber tube with superheated steam as the working fluid. Lata et al. [4] tried to decrease thermal stresses andabsorber tube bending by optimizing the size of the tube. Wang et al. [5] studied heat transfer in the absorber tubeby inserting metal foams inside the absorber tube. They observed that by optimizing the heat transfer by use of metalfoams, maximum temperature gradient on the outer surface of absorber tube is decreased by about 45% whichdecreases thermal stresses substantially. Regarding the fact that the performance of an absorber tube with circularcross section can be increased by increasing internal heat transfer area; Reddy et al. [2] used fins inside the absorbertube to create a porous media. They observed that by selecting the best fin diameter, heat transfer rate and pressureloss can be optimized. Wang et al. [6] proposed an eccentric tube receiver on the basis of concentric tube receivers.This tube is made by placing a tube eccentric to the absorber tube. Results showed that the use of eccentric absorbertubes decreases Von-Misses stresses about 41.1%. They also studied the effects of eccentricity and oriented anglevariation on the thermal stresses of the absorber tube and found that thermal stresses reduced only when the orientedangle is between 0-90 degrees, and this decrement reaches its maximum at 90 degrees. The review on the studiesconducted on thermal gradient and thermal stresses shows that researchers have studied the steady state concentratedheat flux on the absorber tube with variable circumferential distribution. But the concentrated heat flux on theabsorber tube is variable over the day span which makes the problem unsteady. However the rate of these changes isnot very large; hence in this study the stress field induced by variable concentrated heat flux on the absorber tube ismodeled in a quasi-steady condition.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ไล่ระดับอุณหภูมิและเน้นสาขาในหลอดดูดของสะสมรางพาราโบลาที่มีการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ
นี้โดยนักวิจัยหลายคน Roldan et al, [3]
การศึกษาทดลองและตัวเลขการกระจายอุณหภูมิที่ท่อดูดที่มีไอน้ำร้อนยวดยิ่งเป็นสารทำงาน Lata et al, [4]
พยายามที่จะลดความเครียดความร้อนและดัดท่อดูดโดยการเพิ่มขนาดของหลอด วัง et al, [5]
การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในหลอดดูดโดยการใส่โฟมโลหะภายในหลอดดูด พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนโดยการใช้โลหะโฟมไล่ระดับอุณหภูมิสูงสุดบนพื้นผิวด้านนอกของท่อดูดจะลดลงประมาณ 45% ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญความเครียดความร้อน เกี่ยวกับความจริงที่ว่าประสิทธิภาพการทำงานของหลอดดูดที่มีวงกลมตัดขวางสามารถเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มพื้นที่การถ่ายเทความร้อนภายใน เรดดี้อัลเอต [2] ใช้ครีบภายในดูดหลอดในการสร้างสื่อที่มีรูพรุน พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าโดยการเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครีบที่ดีที่สุดอัตราการถ่ายโอนความร้อนและความดันสูญเสียสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ วัง et al, [6] เสนอรับหลอดประหลาดบนพื้นฐานของการรับหลอดศูนย์กลาง. ท่อนี้จะทำโดยการวางท่อประหลาดหลอดดูด ผลการศึกษาพบว่าการใช้โช้คประหลาดหลอดลดลงฟอน-คิดถึงเน้นเกี่ยวกับ 41.1% พวกเขายังจะต้องศึกษาผลกระทบของความผิดปกติและมุมที่มุ่งเน้นรูปแบบที่เน้นการระบายความร้อนของหลอดดูดและพบว่าความเครียดความร้อนลดลงเฉพาะเมื่อมุ่งเน้นมุมอยู่ระหว่าง0-90 องศาและลดลงนี้ถึงสูงสุดที่ 90 องศา การตรวจสอบในการศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการไล่ระดับความร้อนและความเครียดความร้อนแสดงให้เห็นว่านักวิจัยได้ศึกษาความมั่นคงของรัฐความเข้มข้นไหลของความร้อนหลอดดูดที่มีการกระจายเส้นรอบวงตัวแปร แต่ไหลของความร้อนที่มีความเข้มข้นในหลอดดูดเป็นตัวแปรในช่วงวันซึ่งจะทำให้ปัญหาไม่มั่นคง อย่างไรก็ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือมีขนาดไม่ใหญ่มาก ด้วยเหตุนี้ในการศึกษานี้สนามความเครียดที่เกิดจากตัวแปรไหลของความร้อนเข้มข้นในหลอดดูดที่มีการสร้างแบบจำลองในสภาพกึ่งคงที่














การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
การไล่ระดับสีอุณหภูมิ และด้านความเครียดในโช้คท่อสะสมรางพาราโบลิค ) เมื่อเร็ว ๆนี้
โดยนักวิจัยหลาย Roldan et al . [ 3 ] ศึกษาและทดลองระบบการกระจายอุณหภูมิภายใน
ดูดหลอดด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งเป็นสารทำงาน ลาเต้ et al . [ 4 ] พยายามลดความเค้นเนื่องจากความร้อนและ
รับดัดท่อโดยการเพิ่มขนาดของท่อ Wang et al . [ 5 ] ศึกษาการถ่ายเทความร้อนในโช้คท่อ
โดยการแทรกโฟมโลหะภายในโช้ค ท่อ พวกเขาพบว่าโดยการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนโดยการใช้โฟมโลหะ
, อุณหภูมิสูงสุดที่ลาดบนผิวภายนอกของท่อดูดจะลดลงประมาณ 45% ซึ่ง
ลดความร้อนแรงอย่างมากเกี่ยวกับความจริงที่ว่าประสิทธิภาพของโช้คท่อกับส่วน
ข้ามวงกลมสามารถเพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มการถ่ายเทความร้อนภายในพื้นที่ ; เรดดี้ et al . [ 2 ] ที่ใช้ครีบภายในโช้ค
หลอดเพื่อสร้างวัสดุพรุน พวกเขาพบว่าโดยการเลือกขนาดครีบดีที่สุด อัตราการถ่ายเทความร้อนและความดันลด
สามารถปรับให้เหมาะสม Wang et al .[ 6 ] ขอแหกคอกหลอดเครื่องรับบนพื้นฐานของผู้รับสารเป็นหลอดหลอด .
นี้ทำโดยการวางท่อเยื้องไปดูดหลอด ผลการศึกษาพบว่า การใช้ท่อลดจากการพลาดเยื้องโช้ค
ความเครียดเกี่ยวกับ 41.1 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังศึกษาผลของความผิดปกติและเชิงมุม
การเปลี่ยนแปลงด้านความเค้นเนื่องจากความร้อนของท่อดูด และพบว่า ความเครียด ความร้อนลดลงเมื่อมุมระหว่างแนว
0-90 องศา และลดลงนี้สูงสุดถึง 90 องศา ความคิดเห็นในการศึกษา
ขึ้นอยู่กับความร้อนและความเครียด พบว่า การระบายความร้อน นักวิจัยได้ศึกษาสภาวะคงตัว
เข้มข้นฟลักซ์ความร้อนที่ดูดหลอดที่มีการกระจายเส้นรอบวงของตัวแปร แต่แบบฟลักซ์ความร้อนบน
ดูดหลอดเป็นตัวแปรมากกว่าวันช่วงซึ่งทำให้ปัญหามั่นคง อย่างไรก็ตามอัตราของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือ
ไม่ใหญ่มาก ดังนั้นในการศึกษานี้สนามความเค้นที่เกิดจากตัวแปรเข้มข้นร้อนของโช้คท่อ
แบบกึ่งคงที่ในเงื่อนไข
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: