بررسی تاثیر ارتفاع میکرو ساختارهای مربعی بر ضریب پسا درون لوله های مستقیم با سطوح فوق آبگریز

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 411

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:

ELEMECHCONF03_0984

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

سطوح فوق آبگریز به عنوان سطوحی شناخته می شوند که زاویه تماسی بین سطح و قطره ثابت روی آن از 150 درجه بزرگتر باشد این سطوح سطوح بدلیل خواص خود از قبیل خود تمیزشوندگی وایجاد لغزش برروی سطح ( کاهش ضریب پسا ) درکنترل جریان در کانل ها ، فیلتراسیون، روبوتیک، انتقال مایعات بدون اتلاف، سطوح ضد مه وغبار و صنایع دریای کاربرد دارند. در کار پژوهشی پیش رو به بررسی تاثیر ساختارهای60 و 80 میکرومتر مربعی درون لوله های مستقیم با دیواره های فوق آبگریز به کمک روش دینامیک سیالات محاسباتی و حجم محدود می پردازیم. در این تحقیق جریان درون لوله ها به صورت پایا در نظر گرفته شده وضرایب پسا در جریان های آرام و مغشوش بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد که در جریان آرام ساختارهای مربعی 60 میکرومتر نسبت به 80 میکرومتر به طور متوسط 10 درصد و در جریان های آشفته شیارهای 80 میکرومتر نسبت به 60 میکرومتر 32 درصد بیستر در کاهش ضریب اصطکاک نقش دارند.

نویسندگان

سروش آبادی ایرانق

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی مکانیک، شیراز، ایران

علیرضا تهور

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه مهندسی مکانیک، شیراز، ایران

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 :
  • Tian, H., Zhang, J., Jiang, N., & Yao, Z . ...
  • Daniello R, Waterhouse NE, Rothstein JP 2009. Turbulent drag reduction ...
  • Shtendel, T., & Seifert, A. (2014). Three- dimensional aspects of ...
  • Yoshimitsu, Z., Nakajima, A., Watanabe, T., & Hashimoto, K. 2002. ...
  • Oner D, McCarthy TJ. 2000. _ trahydrophob ic surfaces: effects ...
  • Brassard, J. D., Sarkar, D. K., & Perron, J. (2015). ...
  • Lauga, E, & Stone, H. A. (2003). Effective slip in ...
  • Nouri, N. M., Sekhavat, S., & Mofidi, A. (2012). Drag ...
  • Jeffs, K., Maynes, D., & Webb, B. W. (2010). Prediction ...
  • Bico, J., Marzolin, C., & Quere, D. (1999). Pearl drops. ...
  • Kim, J., & Kim, C. J. C. (2002). Nano structured ...
  • Philip, J. R. (1972). Flows satisfying mixed no-slip and no-shear ...
  • Incropera, F. and Witt, D. (2002) , "Introduction to Heat ...
  • Cui, J., Li, W., & Lam, W. H. (2011). Numerical ...
  • Torkkeli, A., Saarilahti, J., Haara, A., Harma, H., Soukka, T., ...
  • Taylor, G. I., & Michael, D. H. (1973). On making ...
  • Brown, G. O. (2002). The history of the D arcy-Weisbach ...
  • Petukhov, B. S. (1970). Heat transfer and friction in turbulent ...
  • Beavers, G. S., Sparrow, E. M., & Lloyd, J. R. ...
  • Jones, T. B., Fowler, J. D., Chang, Y. S., & ...
  • نمایش کامل مراجع