شبیه سازی جریان سیال و انتقال گرمای داخل حفره U شکل چین دار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 177

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-52-3_019

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر، انتقال گرمای همرفت طبیعی در یک حفره U شکل چین دار بررسی شده است. برای حل معادله بقای جرم (پیوستگی)، معادله بقای اندازه حرکت خطی (معادله مومنتوم) و معادله انرژی از روش المان محدود استفاده شده است. صحت روش مورد استفاده با نتایج موجود بررسی گردیده و تطابق بالایی میان آن ها به دست آمده است. جریان سیال دوبعدی و آب نیز به عنوان سیال عامل در حفره انتخاب شده است. اعداد رایلی مختلف (۱۰۳ - ۱۰۶) و دیواره های چین دار، متغیر های تاثیرگذار بر میدان های جریان و انتقال گرما می باشند. نتایج به صورت کانتور سرعت، جریان سیال، دما و عدد ناسلت متوسط بیان شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که با افزایش عدد رایلی، آهنگ انتقال گرما افزایش می یابد که بیشترین مقدار آن برابر ۴۳/۷۶ در عدد رایلی ۱۰۶ است. همچنین در یک عدد رایلی ثابت، حفره صاف میزان آهنگ انتقال گرما بالاتری دارد و بیشترین مقدار افت انتقال گرما در حفره دو طرف چین دار اتفاق می افتد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رسول محبی

دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

سحر حقیقی خلیل آباد

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

مسعود محبی

دکتری، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 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 :
  • Matori A., Mohebbi R., Hashemi Z., Ma Y., Lattice Boltzmann ...
  • Alsabery A.I., Mohebbi R., Chamkha A.J. et al. Impacts of ...
  • Mohebbi R., Nazari M., Kayhani MH., Comparative study of forced ...
  • Rathish Kumar B., Shalini., Free convection in a non-Darcian wavy ...
  • Varol Y., Oztop H., Varol A., Natural convection in porous ...
  • Aounallah M., Addad Y., Benhamadouche S., Imine O., Adjlout L., ...
  • Heidary H., Kermani M., Effect of nano-particles on forced convection ...
  • Hasan M. N., Sahab S. C., Gu Y. T., Unsteady ...
  • Rahmana M. M., Mojumderc S., Sahac S., Mekhilefa S., Saidur ...
  • Navaeia A. S., Mohammedb H. A., Munisamya K. M., Yarmandc ...
  • Hussain S. H., Analysis of heatlines and entropy generation during ...
  • Milani Shirvana K., Ellahib R., Mamouriana M., Moghiman M., Effects ...
  • Yuan Ma, Mohebbi, R., Rashidi, M. M., Yang, Z., Sheremet, ...
  • Mozaffari M., D’Orazio A., Karimipour A. Abdollahi, A. and Safaei, ...
  • Yang X., Shi B., Chai Z., Generalized modification in the ...
  • نمایش کامل مراجع