「快速加熱與冷卻迴路雷諾數」結果由冷卻通道的直徑、通道中流體的流速與黏度計算得出,並針對 Dual Domain 與 3D 分析展示加熱與冷卻迴路中流體的紊亂程度。此結果產生自使用暫態冷卻分析的快速模具加熱與冷卻模擬。
有效熱排除需要流為紊流。水中開始出現紊流時該數值在 2300-4000 之間。雷諾數為 4000 會被視為完全紊流,但是在執行分析時,您最好使用雷諾數 10,000 來表示紊流。
「快速加熱與冷卻迴路雷諾數」結果最好同分析記錄中的資料搭配使用。分析記錄指出程式何時轉到下一個步驟,因此有助於您在查看雷諾數結果時瞭解將要進行的作業。
紊流特別適用於熱傳導。不過,迴路中的雷諾數越高,在迴路中對其進行抽吸所需的能量越多。因此,熱傳導的理想雷諾數為 10,000。如果雷諾數高於 10,000,它所產生的抽吸損耗會蓋過使用較高雷諾數所能取得的熱傳導成效。
增加通道的長度或數量可增加可用於熱傳導的面積。這會導致通道中的壓降較高。如果增加冷卻通道的直徑,則需要更高的流速才能實現紊流。因此,在冷卻通道的直徑與長度之間,以及冷卻泵的壓力與體積特性之間,必須取得平衡。
查看「快速加熱與冷卻迴路流速」結果時,可測量的雷諾數會在以下三個階段中各出現一次:主要空氣清除階段;冷卻劑流經管線時;次要空氣清除階段。在兩個空氣清除階段,雷諾數非常高,這是因為清除迴路所需的氣壓比較高。當冷卻劑流動時,該值應下降到 10,000 左右。迴路加熱時不會讀取結果。
檢視結果時,請注意以下問題。