شبیهسازی عددی شکلدهی لولههای گرمایی شیاردار به کمک فرآیند اکستروژن و بررسی تاثیر پارامترهای هندسی و جنس در شکلدهی مناسب آنها

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 352

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-51-3_008

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1400

Abstract:

لوله گرمایی یک وسیله انتقال گرمای دوفازی، با قابلیت رسانایی گرمایی بسیار بالا و موثر است. ساختار یک لوله گرمایی از نظر عملی به سه منطقه تقسیم میشود: الف) ناحیه تبخیرکننده که در یک انتهای لوله قرارداشته و در این منطقه گرما به محفظه وارد میشود، ب) ناحیه چگالنده که در انتهای دیگر لوله بوده و گرما در این ناحیه دفع میگردد و ج) ناحیه آدیاباتیک که بین دو ناحیه تبخیرکننده و چگالنده را شامل میشود. در این تحقیق، فرآیند شکلدهی لولههای گرمایی شیاردار در ابعاد مینی/میکرو به روش اکستروژن شبیهسازی عددی شده و امکان تولید توسط فرآیند اکستروژن بررسی میگردد. در خلال شبیهسازیهای عددی، میزان نیروی لازم برای شکلدهی و تاثیر متغیرهایی مانند جنس لوله، قطر لوله، طول لوله، تعداد شیارها در مقطع لوله و پروفیل شیار بررسی میگردد. بهعلاوه، اثرات متقابل پارامترها بر یکدیگر شناسایی شده و انتخاب مناسب برخی پارامترها نظیر سرعت فرآیند اکستروژن و نوع پروفیل شیار صورت میگیرد.

Keywords:

Authors

محمدرضا سلطانی

کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

فرهاد حاجی ابوطالبی

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

حمید بهشتی

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

سعید اصغری

دانشیار، پژوهشکده مواد و انرژی، مرکز تحقیقاتی هوافضای ایران، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper 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 Paper لینک شده اند :
  • [1]  Shukla K. N. Heat Pipe for Aerospace Applications-An Overview,Journal ...
  • [2]  Glaugler R. Heat Transfer. Patent No. 2350348, 1944. ...
  • [3]  Grover G.M. Evaporation-Condensation Heat Transfer Device. US patent No. ...
  • [4]  Marcinichen J.B., Thome J.R., Michel B. (2010) Cooling of ...
  • [5]  Marcinichen J.B., Olivier J.A. Lamaison N., Thome J.R., Advances ...
  • [6]  Mehendale S.S.J., Jacobi A.M., Shah R.K. Fluid flow and ...
  • [7]  Kandlikar S.G. Two-phase flow patterns, pressure drop, and heat ...
  • [8]  Chen P., Tang Y. Research on ploughing–extrusion process mechanism ...
  • [9]  Wang X., Tang Y., Chen P. Investigation into performance ...
  • [10]             Tang Y., Chen P., Wang X. Experimental investigation into ...
  • [11]             Putra N., Putri F. N. The Fabrication and Testing ...
  • [12]             Iwata N., Take Y., Okamoto A., Ogawa H., Yumoto ...
  • [13]             Alijani H., Çetin B., Akkuş Y., Dursunkaya Z. Experimental ...
  • [14]             Ababneh M. T., Tarau C., Anderson W. G. High ...
  • [15]             Ababneh M. T., Tarau C., Anderson W. G. Thermal ...
  • [16]             Anand A.R. Analytical and experimental investigations on heat transport ...
  • [17]             Chen S., Han H., Shi J., Lu Q., Hu ...
  • [18]             Noorani-Azad M., Bakhshi-Jooybari M., Hosseinipour S.J., Gorji A. Experimental ...
  • [19]             Wagener H.W., Wolf J. Coefficient of friction in cold ...
  • [20]             Johnson G. R., Cook W. H. Fracture characteristics of ...
  • [21]             Li X., Li M., Li M., Wu R., Wan ...
  • [22]             Sharmaa P., Chandela P., Mahajanb P., Singh M. Quasi-Brittle ...
  • نمایش کامل مراجع