在位于***边缘e1和第二边缘e2之间的中间点i处,波动表面部分的表面轮廓根据第三横波24而变化,其中第三横波的行进方向与预定方向相对应。在本示例中,***横波20和第二横波22同相且具有相同的频率和振幅,使得在波动表面部分的边缘e1和e2处的表面的y位置(轮廓)相同。另一方面,在本示例中,第三横波24具有与***横波和第二横波相同的频率和振幅,但具有不同的相位关系。当第三横波24与***横波和第二横波20、22异相时,波的波峰和波谷沿z轴(预定方向)出现在不同的位置。注意,为了在二维图中显示***横波、第二横波和第三横波之间的关系,图3右侧所示的部分并排绘制了***横波、第二横波和第三横波,其中e1、i和e2按与图3所示的视图相同的方式从左到右排列。然而,虽然y轴在图3的右侧部示出为沿着页面的平面延伸,乌鲁木齐板式热交换站自动化控制,以便实现二维表示,但是要理解的是,乌鲁木齐板式热交换站自动化控制,如果如图3所示在实际情况中视图中使得e1,乌鲁木齐板式热交换站自动化控制、i和e2并排可见,y轴实际上会垂直于页面延伸(进入或退出页面),使得脊和谷的波峰和波谷实际上会进出页面。如图3所示,在中间部分处的表面轮廓的变化与边缘处的变化异相的影响是,该表面提供了许多v形脊26和谷28,它们在z轴上沿着流体流方向呈v形。
第三横波可以具有与***横波和第二横波中的至少一者不同的频率。因此,与边缘相比,表面在波动表面部分的中心处可能具有更多或更少数量的脊或谷。在另一示例中,第三横波可以具有与***和第二横波中的至少一者不同的振幅。因此,在波动表面部分的中间部分,谷的深度和脊的高度之间的差可以大于或小于波动表面部分的边缘处的脊高度和谷深度之间的差。再次,这产生跨波动表面部分延伸的v形脊和谷,这有助于促进流体的混合。在一些示例中,***横波、第二横波和第三横波中的每一者可以具有相同的波形。然而,第三横波也可以具有与***横波和第二横波中的至少一者不同的波形。可以使用许多不同的波形,但特别有用的波形可以包括正弦波或三角波。正弦波或三角波是有用的,它们可以避免水平的急剧变化,从而更容易通过增材制造技术制造波动表面部分(因为增材制造可能会施加一个限制,即如果上层悬垂(overhang)超过特定阈值角度则可以在材料的下层上构建上层)。然而,也可以使用其他波形。***横波、第二横波和第三横波的波形不需要是规则的,例如它们可以是一组谐波或分量的叠加。例如,在某些情况下。
尤其可以设有不具有锐利的边缘而是具有半径的流体部件。关于前面提到的流体部件的描述同样适用于现在以下实施形式的流体部件。根据所述实施形式中的一个实施形式,构成用于提供流体流的流体流源具有至少一个***流体部件和至少一个第二流体部件,所述***流体部件和第二流体部件分别包括至少一个用于形成流体流的振荡的装置,其中,所述至少一个用于形成流体流动的振荡的装置不包括可移动的组件。在此,所述至少一个***流体部件和所述至少一个第二流体部件可以部段地彼此交叉,而所述至少一个***流体部件与所述至少一个第二流体部件不通过所述交叉彼此流体地连接。部段地彼此交叉的流体部件应理解为,例如在空间上相交或交叠的流体部件。因此,两个流体地分离的流体流可以在通过交叉形成的交叉部段中流动。通过彼此交叉的流体部件,流体流源可以设计成特别紧凑并且空间优化的,而所述流体部件在通过流体流的相互作用形成振荡时不相互影响/干扰,并且不出现高压损失。这种流体流源可以是具有流体流源和用于热交换的体部的热交换设备的一部分,其中,所述体部和所述流体流源相对彼此设置为,使得由流体流源提供的流体流与体部相互作用以用于热交换。在此。
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