FLUENT对云凝结核计数器云室内气流特征的模拟研究
于仁杰1, 赵春生1(
), 薛惠文1, 马楠1, 陶江川1, 付仕佐1, 张健鹏2, 旷烨1, 刘宏剑1, 边宇轩1 1. 北京大学物理学院大气与海洋科学系, 北京 1008712. 北京大学工学院湍流与复杂系统国家重点实验室, 北京 100871
收稿日期:2016-04-28修回日期:2016-06-07出版日期:2017-09-14基金资助:国家重点基础研究发展计划(2013CB955803)资助Simulation of Flow in Continuous-Flow Cloud Condensation Nuclei Counter (DMT-CCNC)
Renjie YU1, Chunsheng ZHAO1(
), Huiwen XUE1, Nan MA1, Jiangchuan TAO1, Shizuo FU1, Jianpeng ZHANG2, Ye KUANG1, Hongjian LIU1, Yuxuan BIAN1 1. Department of Atmospheric and Oceanic Sciences, School of Physics, Peking University, Beijing 1008712. State Key Laboratory for Turbulence & Complex Systems, College of Engineering, Peking University, Beijing 100871;
Received:2016-04-28Revised:2016-06-07Published:2017-09-20RichHTML
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1. 探讨2016版国际胰瘘研究小组定义和分级系统对胰腺术后患者胰瘘分级的影响.PDF(500KB)
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摘要/Abstract
摘要: 运用计算流体力学模型 ANSYS FLUENT, 对 DMT 公司的恒流热梯度云凝结核计数器(CCNC)云室内的流场、温度场以及水汽场进行模拟。依据外场观测和室内实验中的常用进气流速 0.0164, 0.0185, 0.0205, 0.0226 和 0.0246 m/s 以及云室温差 2, 8 和 17 K, 对比不同进气流速和云室温差对云室内流场的影响。结果显示, 云室内的速度场和温度场均受进气流速和云室温差的影响。当云室温差为 8 K, 进气流速为 0.0205 m/s时, 模拟出的云室中心线的过饱和度约为0.27%, 较好地模拟出云室内的水汽过饱和状态。
引用本文
于仁杰, 赵春生, 薛惠文, 马楠, 陶江川, 付仕佐, 张健鹏, 旷烨, 刘宏剑, 边宇轩. FLUENT对云凝结核计数器云室内气流特征的模拟研究[J]. 北京大学学报自然科学版, 2017, 53(5): 817-824.
Renjie YU, Chunsheng ZHAO, Huiwen XUE, Nan MA, Jiangchuan TAO, Shizuo FU, Jianpeng ZHANG, Ye KUANG, Hongjian LIU, Yuxuan BIAN. Simulation of Flow in Continuous-Flow Cloud Condensation Nuclei Counter (DMT-CCNC)[J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2017, 53(5): 817-824.
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