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二维串列双圆柱诱导振动及传热特性研究的综述报告 引言 为了提高材料的热传导特性和品质,研究振动在材料中的传热特性变得越来越重要。双圆柱诱导振动已被广泛研究,其中有一些研究致力于探究二维串列双圆柱的诱导振动特性及传热特性。本文旨在综述相关文献,梳理研究现状及进展,为进一步深入研究提供参考。 二维串列双圆柱的特性 二维串列双圆柱指的是两个圆柱体按照特定间距垂直放置。研究发现,当气流冲击双圆柱时,会出现一种稳定的涡街,这种流动状态被描述为Karman涡街。Karman涡街是由横向波动引起的,因此涡街的频率与圆柱间距、雷诺数等因素有关。 二维串列双圆柱的传热特性 研究表明,当气流通过二维串列双圆柱时,诱导振动会增强热传导,从而提高热传导系数。传热强度不仅与涡街的频率有关,还与温度场变化有关。在二维串列双圆柱中,传热强度最大的位置在距离圆柱的行程长度为1.5倍的位置。 进一步研究发现,传热强度的提高与气流的雷诺数密切相关。当雷诺数较小时,涡街的频率较低,传热强度也较低。但是当雷诺数增加时,频率和传热强度都会增加。这表明在工程系统中,优化气流传热需要考虑雷诺数的影响。 二维串列双圆柱的应用 由于传热强度增加,二维串列双圆柱可以用于一些需要快速传热的工程系统中。例如,在核反应堆中,为了避免温度过高导致系统故障,需要快速、高效地传热来控制温度。二维串列双圆柱就可以应用于这种场景中。 此外,二维串列双圆柱还可以用于飞行器的外壳,以控制外层的温度和保护内部电子设备。在能源系统中,也可以使用二维串列双圆柱来加速端子的降温过程。 结论 总体而言,二维串列双圆柱的研究在过去几年取得了显著进展。通过控制雷诺数和圆柱间距等参数,可以优化二维串列双圆柱的传热强度。这种方法可以应用于许多工业领域,为工程系统的设计和优化提供了新的思路。