حل معادلات جابجایی طبیعی جریان نانوسیال گذرنده روی صفحه افقی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 837

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:

CFD15_068

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1393

Abstract:

دراین مطالعه معادلات مومنتوم و انرژی جابجایی طبیعی روی صفحه افقی -به دست آمده از حل تشابه- به ازای درصدهای مختلف غلظت نانوسیال به صورت عددی و از روش شوتینگ حل میشوند. نانو ذرات به کار رفته (Al(2)O(3 می باشد که یکی از نانوذرات متداول برای تولید سوسپانسیون نانوسیال است. از مدل F-K برای محاسبه هدایت حرارتی و از مدل نگوین برای محاسبه لزجت نانوسیال استفاده شده است. افزایش غلظت نانوسیال موجب افزایش هدایت حرارتی و عاملی مثبت برای افزایش انتقال حرارت است. از طرف دیگر افزایشغلظت موجب افزایش لزجت نانوسیال شده و در نتیجه سرعت سیال کاهش پیدا میکند. کاهش سرعت یعنی کاهش جابجایی طبیعی کهنتیجهای جز کاهش انتقال حرارت از طریق جابجایی نخواهد داشت. در این مقاله اثر هر دو عامل مثبت (افزایش هدایت حرارتی) وعاملمنفی (افزایش لزجت) روی تغییرات شار در نظر گرفته شده است تا چگونگی و میزان تغییرات شار حرارتی بدست آید. برخلاف تحقیقاتمشابه که اثر نانوذرات روی نمودارهای سرعت و دما را بررسی کردند، این مقاله بیشتر روی اثر نانوذرات در تغییرات شار حرارتی تمرکزدارد. زیرا هدف اصلی از به کارگیری نانوسیالات به جای سیال معمولی، افزایش شار حرارتی است.

Authors

اصغر سلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان

حسین احمدی کیا

دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان

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 :
  • بیرجند، دانشگاه بیرجند، 14-12 اردیبهشت 1391 ...
  • Maxwell J.C, 1873, A treatise _ electricity and magnetism, Dover ...
  • Choi S.U.S., Eastman J.A., 1995, Enhancing thermal conductivity of fluids ...
  • Eastman J.A., Choi S.U.S., Li S., Yu W., Thompson L.J., ...
  • Choi S.U.S., 1998, Nanofluid technology: current stats and future research, ...
  • Eastman J.A., Choi S.U.S., Li S., Soyez G, Thompson L.J., ...
  • Choi S.U.S., Zhang Z.G, Yu W., Lockwood F.E., Grulke E.A., ...
  • Eastman J.A., Phillpot S.R., , Choi S.U.S., Keblinski P., 2004, ...
  • Chen G., Borca-Tasciue D., Yang R.G., 2004, Nanoscale Heat Transfer, ...
  • Chen B., Wang X., Zhang Y., Xu H., Yang R., ...
  • Hamilton R.L, Crosser O.K, 1962, Thermal conductivity of heterogeneous two ...
  • Jeffrey D.J, 1973, Conduction through a random suspension of spheres, ...
  • Davis R.H, 1986, The effective thermal conductivity of a composite ...
  • Lu S.Y., Lin H.C., 1996, Effective conductivity of composites containing ...
  • Jang S.P, Choi S.U.S, 2007, Effects of various parameters _ ...
  • Prasher R., 2006, Brownian- motion-bas ed _ onvective- conductive model ...
  • Koo J., Kleinstreuer C., 2004, A new thermal conductivity model ...
  • Kleinstreuer C., Feng Y., 2012, Thermal nanofluid property model with ...
  • Kleinstreuer C., Feng Y, 2011, Experimental and theoretical studies of ...
  • Nguyen C., Desgranges F., G. Roy, Galanis N., Mare T., ...
  • Brinkman H., 1952, The viscosity of concentrated suspensions and solutions, ...
  • Batchelor G., 1977, The effect of Brownian motion on the ...
  • Rotem Z. and Claassen L, 1969, "Natural convection above unconfined ...
  • نمایش کامل مراجع