افت فشار جریان آرام نانوسیال در م جاری با مقطع مثلث متساوی الساقین

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 636

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:

NCTCC03_297

تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1393

Abstract:

رفتار حرکتی جریان آرام نانوسیال آب- اکسیدآلومینیوم در م جاری با مقطع مثلث متساوی الساقین بصورت عددی شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که حاصل ضریب اصطکاک محلی در عدد رینولدز با افزایش فاصله محوری از ابتدای مجرا کاهش یافته و به مقدار ثابتی که مربوط به شرایط توسعه یافته است میل می کند. برای یک زاویه رأس مشخص، عدد رینولدز و غلظت نانوذره تأثیر قابل ملاحظه ای بر حاصلضرب ضریب اصطکاک در عدد ریتولدز (fRe) ندارند. همچنین نتایج نشان می دهند که برای یک زاویه رأس مشخص افزایش عدد رینولدز منجز به افزایش (fRe(app می شود اما غلظت نانوذرات تأثیری بر (fRe(app ندارد. مقدار توان پمپ با افزایش غلظت در تمام مجاری افزایش می یابد. در غلظت مشخصی از نانوذرات، توان پمپ بشدت به زاویه رأس مجرا وابسته است. مجرا با زاویه رأس ˚60 نسبت به مجرا با زاویه رأس ˚90 توان پمپ کمترین نیاز دارد. در ابتدای مجرا توزیع سرعت دارای دو ماکزیمم نسبی است و با افزایش غلظت مقدار ماکزیمم ها افزایش می یابد. اما غلظت نانوذره از لحاظ مکانی تأثیری بر دو ماکزیمم ندارند. در انتهای مجرا توزیع سرعت سیالات دارای یک نقطه ماکزیمماست که مقدار عددی آن با افزایش غلظت نانوذره افزایش می یابد، اما از نظر مکانی مستقل از غلظت نانوسیال است.

Authors

مهری هجری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه مهندسی شیمی، قوچان، ایران

محمد حجت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه مهندسی شیمی، قوچان، ایران

سیدغلامرضا اعتماد

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، 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 :
  • Akbari, M., Behzadmehr, A., & Shahraki, F. (2008). Fully developed ...
  • Assael, M. J., Chen, C. F., Metaxa , I., & ...
  • Batchelor, G. K. (1977 .(The effect of Brownian motion O1 ...
  • Brinkman, H. C. (1952). The viscosity of concentrated suspensions and ...
  • Choi, J., & Zhang, Y. (2012). Numerical simulation of laminar ...
  • Choi, S. U. S., & Eastman, J. A. (1995). Enhancing ...
  • Das, S. _ Putra, N., Thiesen, P., & Roetzel, W. ...
  • Demir, H., Dalkilic, A. S., Kiirekci, N. A., & S.Wongwises, ...
  • Eastman, J. A., Choi, S. U. S., Li, S., Yu, ...
  • Ebrahimnia-f ajestan, E., Niazmand, H., Duan gthongsuk, W., & Wongwises, ...
  • He, Y., Jin, Y., Chen, H., Ding, Y., Cang, D., ...
  • Ko, G. H., Heo, K., Lee, K., S.Kim, D., Kim, ...
  • Maiga, S. E. B., Palm, S. J., Nguyen, C. T, ...
  • Mirmasoumi, S., & Behzadmehr, A. (2008). Numerical study of Iaminar ...
  • Pak, B. C., & Cho, Y. I. (1998). Hydrodynamic and ...
  • Rea, U., McKrell, T., Hu, L.-W., & Buongiorno, J. (2009). ...
  • Rostamani, M., Hosseinizadeh, S. F., Gorji, M., & Khodadadi, J. ...
  • Shah, R. K., & London, A. L. (1978). Laminar flow ...
  • Sharma, K. V., Sundar, L. S., & Sarma, P. K. ...
  • Sommers, A. D., & Yerkes, K. L. (2009). Experimental investigation ...
  • Wang, X., Xu, X., & Choi, S. U. (1999). Thermal ...
  • Xuan, Y., & Li, Q. (2003). Investigation O1 convective heat ...
  • نمایش کامل مراجع