检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]江苏大学能源与动力工程学院,江苏镇江212013 [2]西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室,陕西西安710049 [3]神华集团准格尔能源有限公司发电厂,内蒙古鄂尔多斯010300
出 处:《郑州轻工业学院学报(自然科学版)》2008年第5期81-84,107,共5页Journal of Zhengzhou University of Light Industry:Natural Science
基 金:国家自然科学基金资助项目(10672069)
摘 要:在忽略黏性耗散影响的基础上,通过将减阻流体极限减阻时的速度分布和温度分布应用于湍流热边界层方程,推导出了湍流热边界层厚度的微分方程和热入口段长度的解析表达式.热入口段长度与管道半径成线性比例关系的结论,不仅反映出相比牛顿流体热入口段长度的增大,而且也为工程上估算高分子极限减阻的热入口段长度提供了理论依据.Based on neglecting the influence of the viscous dissipation, the differential equation of calculating the thickness of turbulent thermal boundary layer and the analytical expression for the length of thermal entrance region were obtained by applying the velocity and temperature profiles of the maximal drag reduction to the turbulent thermal boundary layer equation. The conclusion of the linear relation between the length of the thermal entrance region and the pipe radius not only reflects the augment of the thermal entrance region corresponding to Newtonian fluid but also provides a theoretical basis for calculating the length of the entrance region in engineering.
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