بررسی اثر زبری مثلثی بر جریان خزش حرارتی درون نودسن پمپها به روش شبیهسازی مستقیم مونت کارلو

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 219

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFM-10-4_008

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

در این مطالعه اثر زبری دیواره بر پارامترهای جریان درون نودسن پمپها، با استفاده از روش ذره-مبنای شبیهسازی مستقیم مونت کارلو بررسی شده است. به این منظور با اعمال شیب دمای خطی بر دیوارههای یک میکروکانال، جریان خزش حرارتی حاصله در گستره وسیعی از عدد نودسن (۰.۱≤ Kn≤۱۰ ) حل شده است. زبری به صورت زائدههایی مثلثی شکل روی دیواره مدلسازی شده است. مطالعه جامعی روی پارامترهای تعیینکننده هندسه زبری صورت پذیرفته است که شامل ارتفاع زبری (۱۰ ≤ε≤ ۰)، نسبت منظری زبری (۳ ≤ξ≤ ۱) و گام زبری (۵ ≤χ≤ ۱) میشود. بررسی نتایج گویای آن است که دبی جرمی جریان خزش حرارتی در کانالهای زبر، هرقدر هم که زبری کوچک باشد، کاهش قابل توجهی نسبت به کانال صاف دارد؛ به نحوی که برای زبری نسبی ۲۵/۱ ε= کاهش ۲۶ درصدی دبی جرمی در مقایسه با کانال صاف مشاهده میشود. همچنین ملاحظه شد نسبت منظری و فاصله المانهای زبری، در محدوده مطالعه شده، تاثیر قابل توجهی بر پارامترهای جریان ندارند.

کلیدواژه ها:

زبری مثلثی ، جریان خزش حرارتی ، شبیهسازی مستقیم مونت کارلو ، جریان رقیقشده ، نودسن پمپ

نویسندگان

نادیا میرنژاد

کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

علی امیری جاغرق

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • An S, Qin Y, Gianchandani YB (2015) A monolithic high-flow ...
  • Gupta NK, Gianchandani YB (2011) Porous ceramics for multistage Knudsen ...
  • Takata S, Sugimoto H, Kosuge S (2007) Gas separation by ...
  • Bell AD (2013) Human powered Knudsen pump for pneumatic pharmaceutical ...
  • McNamara S, Gianchandani YB (2005) On-chip vacuum generated by a ...
  • Kugimoto K, Hirota Y, Yamauchi T, Yamaguchi H, Niimi T ...
  • Vargo SE, Muntz EP (2001) Initial results from the first ...
  • Gupta NK, Gianchandani YB (2008) Thermal transpiration in zeolites: A ...
  • Gupta NK, Gianchandani YB (2009) A planar cascading architecture for ...
  • Pharas K, McNamara S (2010) Knudsen pump driven by a ...
  • Aoki K, Degond P, Mieussens L, Nishioka M, Takata S ...
  • Hu Y, Werner C, Li D (2003) Influence of three-dimensional ...
  • Kleinstreuer C, Koo J (2004) Computational analysis of wall roughness ...
  • Cao BY, Chen M, Guo ZY (2006) Effect of surface ...
  • رجبی رمضان، ثقفیان محسن (1395) بررسی عددی اثر تلفات اصطکاکی ...
  • Zhang C, Chen Y, Deng Z, Shi M (2012) Role ...
  • Noorian H, Toghraie D, Azimian AR (2014) The effects of ...
  • Rovenskaya OI, Croce G (2016) Numerical simulation of gas flow ...
  • Jia J, Song Q, Liu Z, Wang B (2018) Effect ...
  • Yamamoto K, Takeuchi H, Hyakutake T (2005) Effect of surface ...
  • Baier T, Hardt S, Shahabi V, Roohi E (2017) Knudsen ...
  • Shahabi V, Baier T, Roohi E, Hardt S (2017) Thermally ...
  • Lotfian A, Roohi E (2019) Radiometric flow in periodically patterned ...
  • Amiri-Jaghargh A, Roohi E, Niazmand H (2013) DSMC simulation of ...
  • Amiri-Jaghargh A, Roohi E, Stefanov S, Nami H, Niazmand H ...
  • Liou WW, Fang YC (2000) Implicit boundary conditions for direct ...
  • Akhlaghi H, Roohi H (2014) Mass flow rate prediction of ...
  • Alexander FJ, Garcia AL, Alder BJ (1998) Cell size dependence ...
  • Hadjiconstantinou NG (2000) Analysis of k Phys. Fluids 12(10): 2634-2638 ...
  • Takata S, Funagane H (2013) Singular behaviour of a rarefied ...
  • Mozafari MS, Roohi E (2017) On the thermally-driven gas flow ...
  • نمایش کامل مراجع