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引起壁温和硅碳棒温度均有急骤升高现象

    量的计算结果与实验结果吻合较好,但经过18s的计算畸变后,下游硅碳棒质量流量迅速偏低,从而使计算的下游空泡份额迅速偏高。
    两个实验在18s时计算的压力和流量曲线均有一个明显的畸变峰值。这是由于来源于不同轴向位置的流量和空泡份额值作为边界条件在同一物理位置赋人,导致硅碳棒被加速。也就是说由于空泡前沿通过测量点时,流量计尚没有检测到这一段硅碳棒,而作为边界条件,这两个值又在同一物理位置和时间赋给计算程序,使计算的空泡份额前沿提前通过流量计,硅碳棒被加速,产生图中的流量和压差的畸变峰。硅碳棒温度和壁面温度从图7可以看到,计算的蒸汽温度在21s后达到饱和,而Revisions的计算结果约在其后才出现相同的现象,而实验曲线并无类似的现象出现。这与测量的硅碳棒温度是一种当地汽液两相混合物的混合温度有关。
    由硅碳棒温度曲线可以看到,在试验段内发生流向反转现象的过程中,因滞止区域的出现,引起壁温和硅碳棒温度均有急骤升高的现象。而计算的蒸汽局部过现象比实验值早约5出现。且蒸汽温度峰值比实验值高出约5R.evi$lUnS)和185℃ (Revisionfi,主要原因是测量的硅碳棒温度只是一种局部混合温度,而只有当测点位置全部为蒸汽时,测量的硅碳棒温度才能表现为蒸汽的过热。从棒束壁面温度曲线来看,校正后的壁温。www.fleegi.com

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