جابه جایی توأم درون محفظه مثلثی با دیواره متحرکت و شرایط دمایی کسینوسی دیواره مایل با خواص متغیر

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 471

This Paper With 11 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_120

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1393

Abstract:

در این مقاله نتایج مطالعه عددی بر روی جابه جایی توأم درون محفظه مثلثی حاوی نانوسیال آب- اکسید آلومینیم با دیواره جانبی متحرک به سمت بالا و شرایط دمایی کسینوسی در دیواره مایل، با استفاده از مدل خ واص متغیر ارائه شده است. اثر تغییرات عدد ریچاردسون و کسر حجمی نانوذرات بر روی شکل کانتورهای دما و جریان سیال و عدد ناسلت متوسط دیواره گرم بررسی شد. نتایج نشان می دهد که با کاهش عدد ریچاردسون و غالب شدن جابه جایی اجباری، نرخ انتقال حرارت از صفحه گرم افزایش می یابد. در ریچاردسون 0/01 با افزایش کسر حجمی نانوذراتف ناسلت متوسط صفحه افزایش می یابد. در ریچاردسون های 1 و 100 ماکزیمم نرخ انتقال حرارت از صفحه در کسر حجمی 0/01 حاصل شده و با افزودن نانوذرات بیشتر به سیال پایه، متوسط ناسلت در طول صفحه گرم کاهش می یابد. بطوریکه در ریچاردسون 100، مقدار ناسلت متوسط حاصل شده با کسر حجمی 0/05 کمتر از مقدار متناظر برای آب خالص بدست آمده است.

Authors

علی اکبر عباسیان آرانی

استادیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان

علیرضا ملیحی

کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان

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 :
  • Khanafer K., Vafai K., 201 1, A critical synthesis of ...
  • Moallemi M.K., Jang K.S., 1992, Prandtl number effects _ laminar ...
  • Prasad A.K., Koseff J.R., 1996, Combined forced and natural convection ...
  • Masuda H., Ebata A., Teramae K., Hishinuma N., 1993, Alteration ...
  • Choi S.U.S., 1995, Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles, ...
  • Khanafer K., Vafai K., Lightstone M., 2003, B uoyancy- driven ...
  • Mahmoudi A.H., Shahi M., Talebi F., 2010, Effect of inlet ...
  • Chen C.L., Cheng C.H., 2009, Numerical study of the effects ...
  • Tiwari R.K., Das M.K., 2007, Heat transfer augmentation in a ...
  • Ghasemi B., Aminossadat S.M., 2010, Mixed convection in a lid-driven ...
  • Rahman M.M., Billah M.M., Rahman A.T.M.M., Kalam M.A., Ahsan A., ...
  • Mansour M.A., Mohamed R.A., Abd-Elaziz M.M., Ahmed S.E., 2010, Numerical ...
  • Putra N., Roetzel W., Das S.K., 2003, Natural convection of ...
  • Wen D., Ding Y., 2005, Formulation of nanofluids for natural ...
  • Nguen C.T, Desgranges F., Roy G., Galanis N., Mare T, ...
  • Angue Minsta H, Roy G, Nguyen CT, Doucet D., 2009, ...
  • Patel H.E., Sundararajan T., Pradeep T., Dasgupta A., Dasgupta N., ...
  • Brinkman H.C., 1952, The viscosity of concentrated suspensions and solutions, ...
  • نمایش کامل مراجع