بررسی تجربی اثرسرعت دورانی لوله حرارتی برپدیده انتقال حرارت دریک لوله حرارتی نوسانی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,005

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME20_244

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1391

چکیده مقاله:

دراین مقاله سعی شده است تا اثر تغییر سرعت دورانی لوله ها برنحوه عملکرد یک لوله حرارتی نوسانی ساخته شده و سپس نحوه تغییر عملکرد آن با توجه به تغییر توان ور ودی نسبت پرشدگی و سرعت دورانی لوله های حرارتی نوسانی مورد مطالعه قرارگرفته است سیال عامل استفاده درآزمایشها اب می باشد نتایج آزمایشها نشان میدهد که بطور کلی دریک نسبت پرشدگی معین و سرعت دورانی ثابت با افزایش توان روودی به قسمت تبخیر کننده مقاومت حرارتی معادل کاهش می یابد و ممکن است درتوانهای بالای ورودی بعلت وقوع پدیده خشک شدگی دردیواره لوله ها مقاومت حرارتی بصورت ناگهانی افزایش یابد همچنین با افزایش سرعت دورانی لوله ها مقاومت حرارتی معادل برای یک توان مشخص کاهش یافته و احتمال وقوع پدیده خشک شدگی بازای آن توان نیز به حداقل می رسد.

کلیدواژه ها:

مقاومت حرارتی - سرعت دورانی - نسبت پرشدگی - توان ورودی

نویسندگان

محمد ابوطالبی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف

امیرمحمد نیکروان مقدم

دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف

محمدبهشاد شفیعی

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

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 :
  • 28 اردیبهشت ISME2012، 1391 ...
  • Arabnejad, S., Rasoulian, R., Shafii, M.B., and Saboohi, Y., 2010. ...
  • heat pipe". Journal of Heat Transfer Engineering, 31(14), March, pp. ...
  • Akachi, H., 1990). US Patent, Patent Number: 49210)41. ...
  • Akachi, H., 1993. US Patent, Patent Number 52190)20). ...
  • Akachi, H., 1996. US Patent, Patent Number ...
  • Maezawa, S., Minamisawa, K., and Akachi, H., 1995. "Thermal Performance ...
  • Kawara, Z., Takahashi, O., Serizawa, A., and Kohno, M., 1996. ...
  • Symposium, Osaka, Japan, pp. 23-27. ...
  • Maezawa, S., Nakajima, R., Gi, K., and Akachi, H., 1997. ...
  • Hosoda, M., Nishio, S., and Shirakashi, R., 1999. "Study of ...
  • Khandekar, S., C haroensawan, P., Groll, M., Terdtoon, P., 203. ...
  • Engineering, 23, pp. 2021-2033. ...
  • Katpradit, T., Wongratanaphi San, T., Terdtoon, P., Kamonpet, P., Polchai, ...
  • Khandekar, S., Dollinger, N., Groll, M., 2003. "Understanding operational regimes ...
  • experimental study". Journal of Applied Thermal Engineering, 23, pp. 707-719. ...
  • Shafii, M.B., Faghri, A., Zhang, Y., 2001. "Thermal modeling of ...
  • Waowaew, N., Terdltoon, P., Maezawa, S., Kamonpet, P., Klongpanich, W., ...
  • characteristics of a radially rotating heat pipe at vertical position". ...
  • Yamaguchi, A., Gi, K., 1999. "Study on radially revolving heat ...
  • نمایش کامل مراجع