مطالعه عددی تاثیر ضریب سرعت لغزشی بر روی مشخصه های جریان و انتقال گرما نانوسیال غیرنیوتونی آب/کربوکسی متیل سلولز-اکسید مس در یک میکرولوله افقی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 215

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-47-4_011

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400

چکیده مقاله:

در این تحقیق، جریان لایه­ای و انتقال گرمای نانوسیال غیرنیوتونی محلول کربوکسی متیل سلولز (CMC) با غلظت۵/۰ درصد وزنی به روش عددی بررسی می­شود. نانوذرات جامد شامل کسر حجمی ۱ و ۵/۱ درصد نانوذره اکسید مس با قطر نانوذره معادل nm ۱۰۰ می­باشند. همچنین در این بررسی اثرات ضریب سرعت لغزشی بی­بعد در حالت­های۰-۰.۱ b*= نیز مورد توجه است. جریان لایه­ای و انتقال گرما نانوسیال غیرنیوتونی در یک میکرولوله افقی  دو بعدی با طول mm L=۲۰۰ و قطرهیدرولیکی معادل mm =۳ Dh شبیه­سازی عددی می­شود. به دیواره­ی میکرولوله افقیشار گرمایی ثابت معادل W/m۲۱۰۰۰ اعمال می­شود. محدوده اعداد رینولدز این پژوهش بین۲۰۰۰  ۱۰۰≤ Re ≤است. در این تحقیق، تاثیر ضریب سرعت لغزشی، کسر حجمی نانوذرات اکسید مس و عدد رینولدز بر پارامترهای جریان و انتقال گرما نانوسیال غیرنیوتونی مدنظر است. نتایج این مطالعه به صورت نمودارهای، عدد ناسلت، ضریب اصطکاک و سرعت  و دمای بی­بعد ترسیم می­شوند. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که افزایش کسر حجمی نانوذره جامد و ضریب سرعت لغزشی باعث افزایش انتقال گرما می­شود. همچنین افزایش ضریب سرعت لغزشی تاثیر زیادی در کاهش ضریب اصطکاک در دیواره میکرولوله افقی دارد.

نویسندگان

احمدرضا رحمتی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

علی مرزبان

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

امیدعلی اکبری

دانشجوی دکتری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، 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 :
  • Tannaz H., Suresh V G., Microchannel size effects on local ...
  • Karimipour A., Alipour H., Akbari O.A., Toghraie Semiromi D and ...
  • Nasiri M., Etemad S.Gh., Bagheri R., Experimental heat transfer of ...
  • Karimipour A., Nezhad A.H., D’Orazio A., Shirani E., Investigation of ...
  • Esfe M.H., Akbari M., Toghraie D., Karimipour A., Afrand M., ...
  • Karimipour A., Nezhad A.H., Behzadmehr A., Alikhani S., Abedini E., ...
  • Safaei M.R., Mahian O., Garoosi F., Hooman K., Karimipour A., ...
  • Safaei M.R., Togun H., Vafai K., Kazi S.N. and Badarudin ...
  • Chhabra R.P., Richardson J.F., Non-Newtonian Flow in the Process Industries: ...
  • Metzner A.B., Heat Transfer in Non-Newtonian Fluids, Advances in Heat ...
  • Skelland A.H.P., Non-Newtonian Flow and Heat Transfer, John Wiley & ...
  • Cho Y.I., Hartnett J.P., Handbook of Heat Transfer Applications, McGraw-Hill, ...
  • Hartnett J.P., Kostic M., Heat Transfer to Newtonian and Non-Newtonian ...
  • Esmaeilnejad A., Aminfar H., Shafiee Neistanak M., Numerical investigation of ...
  • Nikkhah Z., Karimipour A., Safaei M.R., Forghani-Tehrani P., Goodarzi M., ...
  • Lelea, Effects of temperature dependent thermal conductivity on Nu number ...
  • Zeinali Heris S., Etemad S.Gh., Nasr Esfahany M., Numerical investigation ...
  • Ahmed H.E., Mohammed H.A., Yusoff M.Z., Heat transfer enhancement of ...
  • Ahmed H.E., Mohammed H.A., Yusoff M.Z., An overview on heat ...
  • Niu J., Fu C., Tan W., Slip-F law and Heat ...
  • Moraveji M.K., Esmaeili E., Comparison between single-phase and two-phase CFD ...
  • Santra A.K., Sen S., Chakraborty N., Study of heat transfer ...
  • Santra A.K., Chakraborty N., Sen S., Prediction of heat transfer ...
  • Chen C.H., Hwang Y.L., Hwang S.J., Non-Newtonian fluid f law ...
  • Xi-Wen P.F.H., Yao Feng He Z.Z.H., Transitional and turbulent f ...
  • El-Genk M.S., Yang I.H., Friction numbers and viscous dissipation heating ...
  • Celata G.P., Cumo M., McPhail S., Zummo G., Characterization of ...
  • Wangskarn P., Ghorashi B. and Gorla R.S.R., A numerical solution ...
  • Hojjat M., Etemad S.Gh., Bagheri R., Thibault J., Convective heat ...
  • Soltani S., Etemad S.Gh., Thibault J., Pool boiling heat transfer ...
  • Shojaeian M., Kosar A., Convective heat transfer and entropy generation ...
  • Hojjat M., Etemad S.Gh., Bagheri R., Thibault J., Rheological characteristics ...
  • Ghasemi B., Aminossadati S.M., Natural convection heat transfer in an ...
  • Raisi A., Ghasemi B., Aminossadati S.M., A numerical study on ...
  • Chon C.H., Kihm K.D., Lee S.P., , and Choi S.U.S., ...
  • Lelea D., Laza I., The particle thermal conductivity influence of ...
  • Meyer J.P., McKrell T.J., Grote K., The influence of multi-walled ...
  • Li Z.X., Du D.X., Guo Z.Y., Experimental study on flow ...
  • Salman B.H., Mohammed H.A., Kherbeet A.Sh., Numerical and experimental investigation ...
  • Aminossadati S.M., Raisi A., Ghasemi B., Effects of magnetic field ...
  • نمایش کامل مراجع