مطالعهی روش شبکه بولتزمن دو توزیعی با اپراتورهای برخورد MRT و SRT برای توابع توزیع چگالی و انرژی جهت تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی و اجباری

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 617

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCPCO04_050

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1396

چکیده مقاله:

در این مطالعه، از روش شبکه بولتزمن حرارتی دو توزیعی به دلیل خصوصیاتی همچون پایداری بالاتر و توانایی مدل کردن جریان هایجابجایی طبیعی استفاده شده است. در این روش از تابع توزیع چگالی برای حل معادلات مومنتم و از تابع توزیع انرژی برای حل معادلات انرژیاستفاده می شود. در این مقاله، مدل زمان های آسودگی چند گانه (MRT) و منفرد (SRT) به ترتیب برای تخمین اپراتور برخورد توابع توزیعچگالی و انرژی ارایه می شود. در ادامه ضمن بکار گیری مدل MRT-SRT برای اپراتورهای برخورد، مسایل جریان هدایت حرارتی خالص رویصفحه، جریان جابجایی طبیعی درون حفره و جریان جابجایی اجباری درون کانال با چهار شرط مرزی حرارتی شبیه سازی شده است. تمامینتایج با نتایج حاصل از حل تحلیلی و نتایج دیگران مقایسه شده است و بدینوسیله توانایی روش شبکه بولترمن حرارتی دو توزیعی با مدل اپراتوربرخورد MRT-SRT در شبیه سازی جریان هیدرودینامیکی حرارتی سیال به اثبات می رسد.

کلیدواژه ها:

روش شبکه بولتزمن دو توزیعی ، زمان آسودگی چندگانه و منفرد ، جریان هدایت حرارتی خالص ، جریان جابجایی طبیعی درون حفره ، جریان جابجایی آزاد درون کانال

نویسندگان

محسن مظفری شمسی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد

محمد سفید

دانشیار، دانشگاه یزد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد

غلامرضا ایمانی

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

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 :
  • L. Li, R. Mei, and J. F. Klausner, "Boundary conditions ...
  • Y. Chen, H. Ohashi, and M. Akiyama, "Thermal lattice without ...
  • Incompressible Limit, " Journal of Computational Physics vol. 146, pp. ...
  • D. Yu, R. Mei, L.-S. Luo, and W. Shyy, "Viscous ...
  • D. d'Humieres, "Generalized _ atti ce-B oltzmann [5] equations, " ...
  • P. Lallemand and L.-S. Luo, "Theory of the lattice Boltzmann ...
  • P. Lallemand and L.-S. Luo, "Theory of the lattice Boltzmann ...
  • Z. Guo and C Shu, Lattice Boltzmann method and is ...
  • T. L. Bergman, F. P. Incropera, D. P. DeWitt, and ...
  • "Application to natural convection enclosed flows of a lattice Boltzmann ...
  • G. Barakos, _ Mitsoulis, and D. As simacopoulos _ "Natural ...
  • G. de Vahl Davis, "Natural convection of air in a ...
  • R.-Y. Chen, "Flow in the etrance region at low Reynolds ...
  • T. L. Bergman and F. P. Incropera, Introduction to heat ...
  • Convective heat and mas transfer: Tata McGraw-Hil Education, 2012. ...
  • Lattice Boltzmann Method (LBM) ...
  • The passive scalar approach ...
  • Multispeed approach Hybrid approach ؛ ...
  • Doub le-population distribution function approach (DDF) ...
  • Single relaxation time (MRT) ...
  • Multi relaxation time (SRT) ...
  • نمایش کامل مراجع