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,积极构建起相应的物理模型,针对其进行全面细致地分析和研究。风冷冰箱在实际工作的过程中,能够表现出较为有效的效果,通常情况下,制冷机本身产生的冷风都是从冷藏风道的进风口进入的,这其中需要通过箱体,在此基础上进入到风冷冰箱下部的回风口,一般这种情况下,冷藏风道本身的出风口将会和冷藏室本身的进风口保持着良好的对应性1。22积极开展仿真计算分析工作积极采用Flue
t软件,开展风冷冰箱的数学模型构建工作,需要从物理模型的实际情况出发,全面开展风冷冰箱的数据整合分析工作,同时还要能够从风冷冰箱的具体数据情况出发,全面分析和计算内流场情况。针对风冷冰箱本身内流场仿真情况进行分析,从冷风的流量分析、流线分析以及流速分析方面入手,得到以下方面的相关数据信息(表1)。在Flue
t软件的分析计算之下,风冷冰箱本身内流场的结果如上表所示,对以上数据进行分析,能发现其本身呈现出中间密集和周围稀疏的分布状态,风道流线在变得逐渐密集的过程中,是由上到下进行的,这样就能够推断出一定的结论,风冷冰箱自身的上部制冷效果,没有下部制冷效果那么明显,需要针对其进行有效强化,同时该风冷冰箱自身中间的温度比其四周的温度低。3基于内流场分析的风冷冰箱结构优化设计风冷冰箱在实际应用的过程中,有些并不能够有效适应现实情况,出现一些或多或少的问题,影响到了食物的保鲜和冷藏效果,针对这种情况,需要积极开展相应的结构优化工作,这其中需要针对风冷冰箱自身结构的优势和不足进行全面分析,为寻找到有效的解决方案提供良好的前提条件。从上述Flue
t软件的分析和计算结果来看,内流场方面存在着一定的问题,需要积极开展相应的改型和优化工作,以充分提升风冷冰箱的结构效果。31积极开展风冷冰箱的结构优化工作针对风冷冰箱进行全面有效的改进和优化,充分提升其本身的结构应用效果,需要从内流场的实际情况出发。在上述观察和研究过程中,发现本文所列举的风冷冰箱,在实际开展改型和优化工作的过程中,需要将重点放置在风道结构方面。在进行具体的结构优化工作中,涉及较多的方面。首先,需要从风冷冰箱内部的气流走向情况出发,积极开展相应的调整工作,这一环节实施的主要目的在于不断降低风冷冰箱内部局部阻力损失情况,同时减少风冷冰箱沿程的压力损失2。其次,风冷冰箱内部中风道仿真流线存在着分布不够均匀的问题,针对这种
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