For the passive HTE elements collected in Table 1 with the various geometries, the Nu/Nu
ratios decrease with the increase of Re; while the f/f ratios are generally increased as Re increases, leading to the general Re-driven TPF reduction for these HTE elements. While most of the HTE treatments are focused on the endwalls of the internal coolant channels, few previous attempts deployed surface ribs along channel sidewall(s) [33,34]. Inheriting from the characteristic heat transfer and pressure drop properties over a rib floor, both Nu and f values were increased as the number of enhanced walls by 90 ribs was increased [33]. With the criterion of constant pumping power consumption, the TPF values decrease as Re and the number of ribbed wall increase; which fall in the respective ranges of 1.78–1.17,
1.62–1.04, 1.55–1.00, and 1.50–0.95 with one, two, three and four ribbed walls [33]. The varying trends of Nu, f and TPF against Re for the square channels enhanced by 90 ribs [33] are similarly followed by the channels fitted with 45 ribs [34].
To elevate the HTE impacts for a typical two-pass channel with
180 sharp bend, this study proposes a newly devised compound HTE measure combining the undulant sidewalls with skewed sinusoidal wall-waves and the ribbed endwalls with 45 ribs. The HTE mechanisms for present compound HTE measure are attributed to the interactive flow phenomena tripped by the wavy sidewalls and the ribbed endwalls; which include the swirling flows tripped by the 45 sidewall-waves and endwall-ribs, the turbulent augmentations by the surface ribs and the enhanced fluid mixings by the decelerating/accelerating flows through present furrowed
channels [35]. This experimental study investigates the AR impacts on endwall heat-transfer and channel pressure-drop properties by comparatively examining the detailed and area-averaged endwall Nu distributions, the channel averaged pressure drop coefficients and the thermal performance factors detected from three two-pass test channels constructed by two wavy sidewalls and two ribbed
สำหรับเรื่อยๆตอนเก็บในตารางที่ 1 ประกอบกับรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ นู๋ นู๋
/ อัตราส่วนลด ด้วยการเพิ่มกำลัง ส่วน F / F อัตราส่วนโดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่เรื่องทั่วไปขับเคลื่อน tpf ลดองค์ประกอบเปิดมุมมองเหล่านี้ ในขณะที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี การรักษาจะเน้น endwalls ของช่องระบายความร้อนภายในความพยายามก่อนหน้านี้ไม่กี่ใช้ซี่โครงพื้นผิวตามผนังช่อง ( S ) [ 33,34 ] สืบทอดจากคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันที่ลดลงมากกว่าคุณสมบัติซี่โครงflเกี่ยวกับทั้งนู๋และ F มีค่าเพิ่มขึ้นตามจำนวนของผนังเพิ่ม 90 ซี่โครงเพิ่มขึ้น [ 33 ] กับเกณฑ์ของการใช้พลังงานที่คงที่การ tpf มีค่าลดลงอีกครั้งและหมายเลขของยางผนังเพิ่ม ซึ่งตกอยู่ในช่วงนั้นๆของ 1.78 และ 1.17
1.62 ( 1.04 , 1.55 และ 1.00 , 1.50 และ 0.95 กับหนึ่ง , สอง , สามและสี่ยางผนัง [ 33 ] การเปลี่ยนแนวโน้มของนู , F และ tpf กับอีกครั้งสำหรับตารางช่องเพิ่ม 90 ซี่โครง [ 33 ] ในทํานองเดียวกันตามด้วยช่องจึง tted 45 ซี่โครง [ 34 ] .
เพื่อยกระดับเปิดมุมมองทางปกติสองผ่านช่องทางกับ
180 คมโค้ง การศึกษานี้เสนอขึ้นใหม่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีวัดรวมกับผนังด้านข้างเป็นลูกคลื่นเบ้กระแสคลื่นและ endwalls ยาง 45 ซี่โครง ที่จังหวัดอุบลราชธานี กลไก ในปัจจุบัน บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีวัดประกอบกับมีการโต้ตอบflโอ๊ยปรากฏการณ์สะดุดโดย sidewalls และหยักยาง endwalls ;ซึ่งรวมถึงการหมุนfl OWS สะดุดโดย 45 แก้มยางลื่น และซี่โครง endwall , ป่วน augmentations โดยพื้นผิวซี่โครง และปรับปรุงfl uid mixings โดยขยายตัว / เร่งfl ows ผ่านปัจจุบันมีรอยย่น
ช่องทาง [ 35 ]การศึกษานี้เป็นการศึกษาผลกระทบ AR ในการถ่ายเทความร้อนและความดันที่ลดลง endwall ช่องสมบัติ โดยจะทำการศึกษารายละเอียดและพื้นที่เฉลี่ย endwall นูการกระจายช่องทางเฉลี่ยความดันลดลง coef จึง cients และสมรรถนะทางความร้อนพบว่าปัจจัยจากสามสองทดสอบผ่านช่องทางที่สร้างขึ้นโดยสองหยักด้านข้างและสองยาง
การแปล กรุณารอสักครู่..
