انتقال گرما در میکروکانالها به کمک روش شبکه بولتزمن

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,341

This Paper With 14 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:

CNE01_085

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1385

Abstract:

با کوچک شدن ابعاد مسئله و در نتیجه افزایش عدد نودسن، نمی توان از فرض پیوسته بودن جریان و روابط بر جریان که با استفاده از این فرض به دست آمده اند استفاده کرد. همچنین معادله انتقال گرمای فوریه صادق نخواهد بود. لذا در این مقاله برای بررسی انتقال گرمای جریان سیال در یک میکروکانال از روش عددی شبکه بولتزمن استفاده شده است. علاوه بر حل جریان سیال، از یک مدل گرمایی روش شبکه بولتزمن برای پیش بینی توی دما در جریان میکروکانالها بهره جسته ایم. مدل مورد استفاده، یک مدل نه سرعتی یا تابع توزیع نه جهتی برای بدست آورن توزیع های جرم، مومنتم و دما در جریان میکروکانال می باشد. در ین مدل از یک زمان استراحت که همواره تابعی از عدد نودسن می باشد استفاده شده است. بر این مبنا اثر تغییر عدد نودسن، بر روی رفتار جریان و انتقال گرما و بخصوص پرش دما در نزدیکی سطح بررسی شده است. در جریان میکروکانال ها با افزایش عدد نودسن پرش دما و سرعت لغزشی روی دیوار نیز افزایش می یابد.

Authors

عباس صفایی

کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

ابراهیم شیرانی

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک

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 :
  • D. B. Tuckerman and R. F. W. Pease, _ Device ...
  • Letters, EDL-2 _ 126 (1981) ...
  • P. Y. Wu and W. .A. Little, Cryogenics, 24, 415 ...
  • X. F. Peng, G. P. Peterson and B. X. Wang, ...
  • C. Yang, D. Li and J. H. Masliyah, Int.. J. ...
  • F. Sharipov and V. Seleznev, J. Phys. Chem. Ref. Data, ...
  • S. K. Loyalka and S. A. Iamoodi, Phys. Fluids A, ...
  • T. Ohwada, Y. Sone and K. Aoki, Phys. Fluids A, ...
  • B. J. Alder and T. E. Waiwright, J. Chem. Phys., ...
  • G. Bird, Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of ...
  • F. Higuera, S. Succi and R. Benzi, Europhys. Lett., 9, ...
  • R. Benzi, S. Succi and M. Vergassola, Phys. Rep., 222, ...
  • Y. H. Qian, D. d'Humi'eres and P. Lallemand, Europhys. Lett., ...
  • S. Chen and G. D. Doolen, Ann. Rev. Fluid Mech., ...
  • H. Chen, S. Kandasamy, S. Orszag, R. Shock, S. Succi, ...
  • P. L. Bhatnagar, E. P. Gross and M. Krook, Phys. ...
  • C. Cercignani, Mathematical methods in kinetic theory (Plenum, NewYork 1969) ...
  • X. He, S. Chen and G. D. Doolen, J. Comp. ...
  • I.V. Karlin, A. Ferrante, H.C. _ Perfect entropyfuncti ons of ...
  • L.S. Luo, Some recent results on discrete velocity models andram ...
  • T. Inamuro, M. Yoshino, F. Ogino, A non-slip boundary condition ...
  • Q. Zou, X. He, On pressure and velocity boundary conditions ...
  • G.H. Tang, W.Q. Tao, Y.L. He, Simulation of fluid flow ...
  • A. DOrazio, S. Succi, C. Arrighetti, Lattice Boltzmann simulation of ...
  • a lattice Boltzmann method with [24] W.M. Kays, M.E. Crawford, ...
  • numerical study for slip flow heat [25]S. Succi., A. Orazio ...
  • نمایش کامل مراجع