بررسی و مدل ساز ی شکل دهنده مایع تعاملی نانولوله های کربنی با توجه به اثر اندازه نانو جریان و نانو ساختار

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 434

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCON03_360

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

چکیده مقاله:

دراین مقاله معادله حرکت لوله های انتقال سیال بررسی شده است. ما با استفاده از اصول مکانیک سیالات مانند مدل استوکس و همچنین چندین معیار در زمینه تعامل ساختار مایع(FSI) استفاده کرده ایم و نشان می دهد که ویسکوزیته جریان سیال باید در معادله حرکت سیال صدق کند. براساس این نتیجه ما می توانیم یک مدل ابتکاری برای ارتعاشات نانولوله های کربنی(CNT)هارا با استفاده از سرعت لغزش جریان سیال بردیواره های CNT ارائه نموده و همچنین از نظریه زنجیره اثر اندازه نانوجریان و نانو ساختار را بررسی کردیم. بنابراین ابتکار در معادلهFSI نشان می دهد که نانو لوله برای انتقال نانو جریان برای سرعت های بالاتر پایدارتر است. به عبارت دیگر به طور متوسط سرعت برای جریان سیال که درآن بی ثباتی اتفاق می افتد باید در مقایسه با سرعت بحرانی پیش بینی شده توسط مدل های مورد استفاده مانند پلاگین و نظریه های زنجیره کلاسیک کارساز باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شهاب نقدی سده

دانشجوی کارشناسی مهندیس مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحدمبارکه

میلاد خواجوی

دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی ارومیه

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 :
  • [] رحمانی رامین، قربانپورعلی مقدمه ای بر نانو مکانیک، چاپ ...
  • .Y. Gao, Y. Bando, Nature 415 (2002) 599 [2] ...
  • (N. Moldovan, K.H. Kim, H.D. Espinosa, J. M icro electromech. ...
  • (R.E. Tuzun, D.W. Noid, B.G. Sumpter, R.C. Merkle, N anotechnology ...
  • .M. Amabili, F. Pellicano, M.P. Paidoussis, Comput. Struct. 80 (202) ...
  • .N. Khosravian, H. Rafi-Tabar, J. Phys. D: Appl. Phys. 40 ...
  • (P. Soltani, M.M. Taherian, A. Farshidianfar, J. Phys. D: Appl. ...
  • , Z. Khoddami, A. Ghorbanpour Arani, R. Kolahchi, S. Amir, ...
  • .H.L. Lee, W. Chang, Physica E 41 (209) 529-532 [17] ...
  • .H. Jannesari, M.D. Emami, H. Karimpour, Phys. Lett. A 376 ...
  • .V. Rashidi, H.R. Mirdamadi, E. Shirani, Comput. Mater. Sci. 51 ...
  • .M. Mirramezani, H.R. Mirdamadi, Arch. Appl. Mech. 82 (2012) 879-890 ...
  • M.P. Paidoussis, Fluid-S tructure Interactions: Slender Structures and Axial [31] ...
  • .M.P. Paidoussis, J. Fluid. Struct. 20 (2005) 871-890 [32] .M.P. ...
  • .C.Q. Guoa, C.H. Zhanga, M.P. Paidoussis, J. Fluid. Struct. 26 ...
  • G. Karniadakis, A. Beskok, N. Aluru, Microflows and Nanoflows: Fundamentas ...
  • .A. Beskok, G.E. Karniadakis, Microscale. Therm. Eng. 3 (1999) 43-77 ...
  • .R.D. Mindlin, Int. J. Solids. Struct 1 (1965) 417-438 [39] ...
  • .N.A. Fleck, J.W. Hutchinson, J. Mech. Phys. Solids. 49 (2001) ...
  • /A.C. Eringen, J. Appl. Phys. 54 (1983) 4703;, http ://dx.doi.org/ ...
  • .J.N. Reddy, S.D. Pang, J. Appl. Phys. 103 (2008) 023511 ...
  • .A. Tounsi, H. Heireche, E.A.A. Bedia, J. Phys. 105 (2009) ...
  • .C.W. Lim, Y. Yang, J. Comput. Theor. Nanosci. 7 (2010) ...
  • H. Askes, E.C. Aifantis, Gradient elasticity and flexural _ dispersion ...
  • نمایش کامل مراجع