مطالعه عددی اثر میدان مغناطیسی غیریکنواخت بر انتقال حرارت فروسیال در کانال با دو پله پیشرو

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JACSM-36-3_005

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1403

چکیده مقاله:

امروزه برای خنک کاری تجهیزات الکترونیکی سامانه های رایانه ای، از کانال های خنک کننده مایع استفاده می-شود. این کانال ها برای عبور از المان ها باید تغییر سطح مقطع بدهند، بنابراین دچار انقباض و یا انبساط ناگهانی می شوند. این تغییرات منجر به ایجاد نواحی می شود که از نظر انتقال حرارت نامساعد هستند. روش های مختلفی برای بهبود انتقال حرارت در این نواحی پیشنهاد شده است. در مطالعه حاضر، امکان استفاده از میدان مغناطیسی غیریکنواخت برای بهبود انتقال حرارت در یک میلی کانال دارای دو انقباض ناگهانی پرداخته شده است. در این مطالعه فرض می شود فروسیال با خاصیت مغناطیسی (EMG-۸۰۵-یک برند تجاری) با رژیم جریان آرام، توسعه یافته و پایا در میلی کانال جاری می شود. دیواره های کانال آدیاباتیک و تنها به دیواره های پله که در مجاورت المان الکترونیکی است، شار ثابت وارد می شود. اثرات مکان دوقطبی بر روی دیوارهای پایین و بالا، تعداد دوقطبی ها، عدد رینولدز و قدرت میدان مغناطیسی بر روی میزان بهبود انتقال حرارت بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش عدد رینولدز و قدرت میدان مغناطیسی موجب افزایش ناسلت محلی می شود. اعمال تک دوقطبی مغناطیسی بر دیوار پایین و دقیقا بعد از پله موجب افزایش قابل توجه عدد ناسلت محلی و افزایش ۰۵/۱۶۴% عدد ناسلت متوسط نسبت به حالت بدون میدان مغناطیسی می شود.

نویسندگان

حمیدرضا بهرامی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

مهزیار قائدی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی قم، قم، 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 :
  • A. Siricharoenpanich, S. Wiriyasart, P. Naphon, “Study on the thermal ...
  • F. M. Naduvilakath-Mohammed, R. Jenkins, G. Byrne, A. J. Robinson, ...
  • M. Gorzin, A. A. Ranjbar, and M. J. Hosseini, “Experimental ...
  • H. Bahrami, M. Ghaedi, A. Attarzadeh, “Employing nonuniform magnetic fields ...
  • R. W. Mei, A. Plotkin, “Navier-Stokes solutions for laminar incompressible ...
  • H. Stüer, A. Gyr, W. Kinzelbach, “Laminar separation on a ...
  • D. Wilhelm, C. Hrtel, and L. Kleiser, “Computational analysis of ...
  • J. G. Barbosa-Saldaña, N. K. Anand, “Flow Over a Three-Dimensional ...
  • K. Javaherdeh, H. Karimi, “Numerical analysis of the obstacle effect ...
  • K. Javaherdeh, H. Karimi, “Numerical analysis of mix convection of ...
  • H. Sayehvand and A. Basiri Parsa, “Numerical and Analytical Investigation ...
  • A. Ahmadi Nadooshan, D. Bahrami, M. Bayareh, “Numerical study of ...
  • A. Sh. Kherbeet, H. A. Mohammed, B. H. Salman, H. ...
  • A. Sh. Kherbeet, H. A. Mohammed, K. M. Munisamy, B. ...
  • A. Barman and S. K. Dash, “Effect of obstacle positions ...
  • K. U. Rehman, W. Shatanawi, A. B. Çolak, “Thermal analysis ...
  • H. Talaei and H.-R. Bahrami, “Backward-facing step heat transfer enhancement: ...
  • H. Togun, G. Ahmadi, T. Abdulrazzaq, A. J. Shkarah, M. ...
  • H. Togun, R. Homod, T. Abdulrazzaq, “Hybrid Al۲O۳-Cu/water nanofluid flow ...
  • R. Ganguly, S. Sen, I. K. Puri, “Heat transfer augmentation ...
  • M. Ghasemian, Z. Najafian Ashrafi, M. Goharkhah, M. Ashjaee, “Heat ...
  • M. Ashjaee, M. Goharkhah, L. A. Khadem, R. Ahmadi, “Effect ...
  • M. Bezaatpour, M. Goharkhah, “A magnetic vortex generator for simultaneous ...
  • R. K. Shah, S. Khandekar, “Exploring ferrofluids for heat transfer ...
  • Z. Mehrez, A. El Cafsi, “Forced convection magnetohydrodynamic Al۲O۳–Cu/water hybrid ...
  • M. Atashafrooz, M. Sheikholeslami, H. Sajjadi, A. Amiri Delouei, “Interaction ...
  • F. Selimefendigil, H. F. Öztop, “Hydro-thermal performance of CNT nanofluid ...
  • A. Allahverdizadeh, B. Dadashzadeh, H. Azimzadeh, “Nonlinear Vibration Analysis of ...
  • F. Moradi and P. Pournaderi, “Simulation of nanofluid flow at ...
  • S. Bazkhane, I. Zahmatkesh, “Heat Transfer of Nanofluid in a ...
  • H. Kazemi, Moghadam, S. S. Baghbani, S. Samadzadeh, H. Babazadeh, ...
  • Y. Menni, M. Ghazvini, H. Ameur, M. Kim, M. H. ...
  • M. Malekan, A. Khosravi, S. Syri, “Heat transfer modeling of ...
  • P. A. Petrini, D. R. Lester, G. Rosengarten, “Enhanced laminar ...
  • R. K. Shah and S. Khandekar, “Manipulation of Taylor bubble ...
  • M. Goharkhah, M. Esmaeili, M. Ashjaee, “Numerical Simulation and Optimization ...
  • R. E. Rosensweig, Ferrohydrodynamics, Dover edition. Mineola, New York: Dover ...
  • R. K. Shah, J. K. Drave, S. Khandekar, “Thermal Transport ...
  • H. K. Pazarlıoğlu, R. Ekiciler, K. Arslan, N. Adil Mohammed ...
  • A. Dahmani, J. Muñoz-Cámara, S. Laouedj, J. P. Solano, “Heat ...
  • H. Bahrami, M. Ghaedi, “Using a non-uniform magnetic field to ...
  • B. F. Armaly, F. Durst, J. C. F. Pereira, B. ...
  • G. Biswas, M. Breuer, F. Durst, “Backward-Facing Step Flows for ...
  • M. M. Klazly, G. Bognár, “CFD investigation of backward - ...
  • W. Wu and A. Kumar, “Numerical Investigation of Nanofluid Flow ...
  • M. Bezaatpour, M. Goharkhah, “Effect of magnetic field on the ...
  • O. A. Hussein, “Laminar Mixed Convective Nanofluid Flow in a ...
  • نمایش کامل مراجع