Аннотация:
На основе результатов численного моделирования конвективного теплообмена в сферической лунке, расположенной на стенке узкого канала прямоугольного сечения, анализируется влияние глубины лунки на вихревую динамику и интенсификацию теплообмена. Показано, что перестройка структуры отрывного течения от симметричной к моносмерчевой сопровождается значительной интенсификацией теплоотдачи как в районе сферической лунки (∼60%), так и в следе за ней (∼45%).
Образец цитирования:
С. А. Исаев, А. И. Леонтьев, Н. А. Кудрявцев, И. А. Пышный, “О влиянии перестройки вихревой структуры на теплоотдачу при увеличении глубины сферической лунки на стенке узкого канала”, ТВТ, 41:2 (2003), 268–272; High Temperature, 41:2 (2003), 229–232
Yuvaaraj J.S., Deepakkumar R., “Thermal analysis of packed bed thermal energy storage system with dimpled spherical capsules”, Journal of Energy Storage, 102 (2024), 114170
Yong Eng, C.M.J. Tay, B.C. Khoo, “Drag and heat transfer in turbulent channel flow over shallow circular dimples: The shift of the deepest point of dimples”, International Journal of Thermal Sciences, 185 (2023), 108049
M. A. Nasr, C. M. Tay, B. C. Khoo, “Effect of dimple edge ratio on the thermo-aerodynamic performance in turbulent channel flow”, Physics of Fluids, 35:10 (2023)
M. A. Nasr, C. M. Tay, B. C. Khoo, “The thermo-aerodynamic performance of turbulent channel flow over dimples of different sizes”, Physics of Fluids, 35:7 (2023)
С. А. Исаев, Д. В. Никущенко, И. А. Попов, А. Г. Судаков, Н. В. Тряскин, Л. П. Юнаков, “Интенсификация теплообмена в облуненном узком канале при трансформации отрывного турбулентного течения с ростом угла уклона уединенной конической лунки”, ТВТ, 60:2 (2022), 235–241; S. A. Isaev, D. V. Nikushchenko, I. A. Popov, A. G. Sudakov, N. V. Tryaskin, L. P. Iunakov, “Heat transfer enhancement in a dimpled narrow channel during the transformation of separated turbulent flow with increasing slope angle of a solitary conical dimple”, High Temperature, 60:2 (2022), 208–214
S. A. Isaev, “Genesis of Anomalous Intensification of Separation Flow and Heat Transfer in Inclined Grooves on Structured Surfaces”, Fluid Dyn, 57:5 (2022), 558
Isaev S.A., Nikushchenko D.V., Sudakov A.G., Tryaskin N.V., Iunakov L.P., “Transformation of a Separated Turbulent Flow in a Conical Dimple At the Wall of a Narrow Channel and Reduction in Hydraulic Losses as Conicity Increases”, Tech. Phys. Lett., 47:8 (2021), 557–560
Ng J.H., Jaiman R.K., Lim T.T., Tay C.M., Khoo B.C., “Geometric Effects of Shallow Dimples in Turbulent Channel Flows At Re-Tau Approximate to 180: a Vorticity Transport Perspective”, Flow Turbul. Combust., 105:1 (2020), 83–122
Sreedhar I., Reddy N.S., Rahman Sh.A., Govada K.Ph., “Drag Reduction Studies in Water Using Polymers and Their Combinations”, Mater. Today-Proc., 24:2 (2020), 601–610
Isaev S.A. Gritckevich M.S. Leontiev I A. Milman O.O. Nikushchenko V D., “Nt Vortex Enhancement of Heat Transfer and Flow in the Narrow Channel With a Dense Packing of Inclined One-Row Oval-Trench Dimples”, Int. J. Heat Mass Transf., 145 (2019), 118737
Rashidi S. Hormozi F. Sunden B. Mahian O., “Energy Saving in Thermal Energy Systems Using Dimpled Surface Technology - a Review on Mechanisms and Applications”, Appl. Energy, 250 (2019), 1491–1547
Guvernyuk S.V., Chulyunin A.Yu., “Metastable Separated Structures in Turbulent Flow Around Circular and Oval Dimples”, Tech. Phys. Lett., 45:9 (2019), 894–897
Jonathan Tay, Tee Tai Lim, Boo Cheong Khoo, AIAA Aviation 2019 Forum, 2019
Jonathan Tay, Tee Tai Lim, 2018 Flow Control Conference, 2018
Amsha K.A., Craft T.J., Iacovides H., “Computational Modelling of the Flow and Heat Transfer in Dimpled Channels”, Aeronaut. J., 121:1242, SI (2017), 1066–1086
Chulyunin A.Yu., Kubenin A.S., Syrovatsky D.A., “Transport of Inertial Particles in a Turbulent Flow Around Spherical Dimples”, Dokl. Phys., 62:4 (2017), 208–212
Jonathan Tay, Tee Tai Lim, 35th AIAA Applied Aerodynamics Conference, 2017
Isaev S.A., Schelchkov A.V., Leontiev A.I., Baranov P.A., Gulcova M.E., “Numerical Simulation of the Turbulent Air Flow in the Narrow Channel With a Heated Wall and a Spherical Dimple Placed on It For Vortex Heat Transfer Enhancement Depending on the Dimple Depth”, Int. J. Heat Mass Transf., 94 (2016), 426–448
Tay C.M.J., Khoo B.C., Chew Y.T., “Mechanics of Drag Reduction By Shallow Dimples in Channel Flow”, Phys. Fluids, 27:3 (2015), 035109