粗糙纳通道内流体流动与传热的分子动力学模拟研究

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张程宾, 许兆林, 陈永平. 2014: 粗糙纳通道内流体流动与传热的分子动力学模拟研究, 物理学报, null(21): 263-270. doi: 10.7498/aps.63.214706
引用本文: 张程宾, 许兆林, 陈永平. 2014: 粗糙纳通道内流体流动与传热的分子动力学模拟研究, 物理学报, null(21): 263-270. doi: 10.7498/aps.63.214706
Zhang Cheng-Bin, Xu Zhao-Lin, Chen Yong-Ping. 2014: Molecular dynamics simulation on fluid flow and heat transfer in rough nano channels, Acta Physica Sinica, null(21): 263-270. doi: 10.7498/aps.63.214706
Citation: Zhang Cheng-Bin, Xu Zhao-Lin, Chen Yong-Ping. 2014: Molecular dynamics simulation on fluid flow and heat transfer in rough nano channels, Acta Physica Sinica, null(21): 263-270. doi: 10.7498/aps.63.214706

粗糙纳通道内流体流动与传热的分子动力学模拟研究

Molecular dynamics simulation on fluid flow and heat transfer in rough nano channels

  • 摘要: 为研究粗糙表面对纳尺度流体流动和传热及其流固界面速度滑移与温度阶跃的影响,本文建立了粗糙纳通道内流体流动和传热耦合过程的分子动力学模型,模拟研究了粗糙通道内流体的微观结构、速度和温度分布、速度滑移和温度阶跃并与光滑通道进行了比较,并分析了固液相互作用强度和壁面刚度对界面处速度滑移和温度阶跃的影响规律。研究结果表明,在外力作用下,纳通道主流区域的速度分布呈抛物线分布,由于流体流动导致的黏性耗散使得纳通道内的温度分布呈四次方分布。并且,在固体壁面处存在速度滑移与温度阶跃。表面粗糙度的存在使得流体剪切流动产生了额外的黏性耗散,使得粗糙纳通道内的流体速度水平小于光滑通道,温度水平高于光滑通道,并且粗糙表面的速度滑移与温度阶跃均小于光滑通道。另外,固液相互作用强度的增大和壁面刚度的减小均可导致界面处速度滑移和温度阶跃程度降低。
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出版历程
  • 刊出日期:  2014-11-15

粗糙纳通道内流体流动与传热的分子动力学模拟研究

  • 能源热转换及其过程测控教育部重点实验室,东南大学能源与环境学院,南京 210096

摘要: 为研究粗糙表面对纳尺度流体流动和传热及其流固界面速度滑移与温度阶跃的影响,本文建立了粗糙纳通道内流体流动和传热耦合过程的分子动力学模型,模拟研究了粗糙通道内流体的微观结构、速度和温度分布、速度滑移和温度阶跃并与光滑通道进行了比较,并分析了固液相互作用强度和壁面刚度对界面处速度滑移和温度阶跃的影响规律。研究结果表明,在外力作用下,纳通道主流区域的速度分布呈抛物线分布,由于流体流动导致的黏性耗散使得纳通道内的温度分布呈四次方分布。并且,在固体壁面处存在速度滑移与温度阶跃。表面粗糙度的存在使得流体剪切流动产生了额外的黏性耗散,使得粗糙纳通道内的流体速度水平小于光滑通道,温度水平高于光滑通道,并且粗糙表面的速度滑移与温度阶跃均小于光滑通道。另外,固液相互作用强度的增大和壁面刚度的减小均可导致界面处速度滑移和温度阶跃程度降低。

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