بررسی انتقال حرارت جابه جایی آزاد محفظه پرشده از نانوسیال با یک مانع با طول متغیر و تحت میدان مغناطیسی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 396

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AKT-8-1_003

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1398

چکیده مقاله:

کاهش وزن، ابعاد و مصرف انرژی از جمله مسائل حائز اهمیت در صنایع هوافضا (فضاپیماها و ایستگاه فضایی) است. همین موارد سبب نیاز به یک سیستم خنک کننده با قابلیت بالا و ابعاد کوچکتر می شود. نانوسیالات می توانند در سیستم های سردکننده نقشی حیاتی ایفا کنند. در این مقاله به بررسی عددی جریان آرام، لایه­ای با جابه جایی طبیعی نانوسیال، در یک محفظه مربعی تحت زوایای مختلف نسبت به افق با مانعی در وسط آن پرداخته شده است. در وسط محفظه، صفحه­ای عمودی با ضخامت ناچیز قرار دارد. معادلات حاکم به روش تفاضل محدود، مبتنی بر حجم کنترل جبری شده و به کمک الگوریتم سیمپل به صورت هم­زمان حل شده­اند. بر اساس نتایج حاصل از حل عددی، تاثیر پارامترهایی چون چرخش محفظه، عدد ریلی، نسبت حجمی نانوذرات و عدد هارتمن بر میدان جریان و انتقال حرارت بررسی شده ­است. نتایج نشان می دهند که در چرخش محفظه، ماکزیمم انتقال حرارت وقتی صورت می­پذیرد که صفحه گرم با افق دارای زاویه 45 درجه باشد. صفحه میانی و افزایش عدد هارتمن موجب کاهش انتقال حرارت می­شوند، حال آنکه افزایش عدد ریلی موجب افزایش انتقال حرارت می­شود. افزایش نسبت حجمی نانوذرات بسته به عدد ریلی ممکن است عملکرد حرارتی را تقویت یا تضعیف نماید.

نویسندگان

علیرضا عرب سلغار

عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان

محمد شفیعی دهج

عضو هیات علمی / دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان

مهدی داودیان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله 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 مقاله لینک شده اند :
  • S. Sadeghi, B. Ghasemi, Mixed Convection Heat Transfer of Nanofluids ...
  • G. Kefayati, M. Gorji, H. Sajjadi, D. D. Ganji, Investigation ...
  • Y. Li, J. Zhou, S.Tung, E. Schneider E, S. Xi, ...
  • A. Shahriari, Effect of magnetic field on natural convection heat ...
  • M. Raihani, A. Abedin, A. Ebrahimi, Study the Properties of ...
  • H. Fazeli, P. Rahim mashaei, M. Shahryari, S. Madan, Investigation ...
  • Z. H. Liu, Y. Y. Li, A new frontier of ...
  • T. Saitoh, K. Hirose, High-accuracy benchmark solutions to natural convection ...
  • G. De Vahl Davis, Natural convection of air in a ...
  • Q. H. Deng, G. F. Tang, Y. A. Li, combined ...
  • H. F. Oztop, E. Abu-Nada, Numerical study of natural convection ...
  • M.S. Krakov, I.V. Nikiforov, To the influence of uniform magnetic ...
  • T. Jue, Analysis of combined thermal and magnetic convection ferrofluid ...
  • H. L. G. Couto, N. B. Marcelino, F. R. Cunha, ...
  • N. C. Markatos, K. A. Pericleous, Laminar and turbulent natural ...
  • M. A. Teamah, Numerical simulation of double diffusive natural convection ...
  • S. Sivasankaran, C. J. Ho, Effect of temperature dependent properties ...
  • B. Ghasemi, S.M. Aminossadati, A. Raisi, Magnetic field effect on ...
  • M. Pirmohammadi, M.  Ghassemi, Effect of magnetic field on convection ...
  • نمایش کامل مراجع