شبیه سازی رفتار جریان تراکم پذیری دیک نازل و کنترل جریان با بکار گیری عملکرد پلاسمایی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 339

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHCONF02_136

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

یونیزه کردن جریان سیال و شتاب دادن به ذرات سیال و یون های تولیدی نیز روشی است که به ویژه در جند سال اخیر بسیار مورد استفاده قرارگرفته است و باعث اضافه شدن ممنتم به جریان نزدیک سطح میود درکذشته روش های متفاوتی برای یونیزه کردن سیال به کار میرفت که از آن جمله میتوان به کاشت یون ها ی با انرژی یونش کمتر با بالا بردن دمای سیال تا حد چند هزار کلوین اشاره کرد گازی مثل اکسیژن در دما های بالا به اتم های تشکیل دهنده آن تجزیه میشود در دما های بالا تر اتم به یون های با بار مثبت و الکترون های با بار منفی تقسیم میشوند گاز حاصل که پلاسما نامیده میشود از خود هدایت الکنریکی نشان میدهد در این پژوهش ساختار و رفتار جریان تراکم پذیر در یک نازل به صورت عددی بررسی شده است و نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی مقایسه خواهند شد پس از اعتبار سنجی نتایج شبیه سازی به استفاده از عملگر پلاسما یی بهمنظور بررسی اثرات آن بر رفتار جریان تراکم پذیر داخل نازل پرداخته میشود نتایج نشان گر تغییر در رفتار جریان هنگام استفاده از عملگر پلاسمایی میباشد

نویسندگان

شیروان امیری خواه

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

میثم غلام پور

استاد راهنما دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

محسن ایزدی

استاد مشاور دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

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 :
  • Xiao, Q., Tsai, H.M. and Papamoschou D (2007). Numerical investigation ...
  • Ketcham J, Velkoff HR. Effect of an electrostatic field on ...
  • Yabe A, Mori Y, Hijikata K. EHD study of the ...
  • West T, Hosder S. Numerical investigation of plasma actuator configurations ...
  • Suzen Y, Huang P, Jacob J, Ashpis D. Numerical simulations ...
  • Justin A, Fathi F. Active Flow Control Strategy of Laminar ...
  • Forte M, Jolibois J, Pons J, Moreau E, Touchard G, ...
  • Corke TC, Post ML, Orlov DM. Single dielectric barrier discharge ...
  • Rashad, A.M., 2008. Influence of radiation on MHD free convection ...
  • Ishak, A., Nazar, R., Pop, I., 2009. MHD b oundary-layer ...
  • Damseh, R.A., Duwairi, H., Al-Odat, M., 2006. Similarity analysis of ...
  • AbdelMalek, M.B., Helal, M.M., 2008. Similarity solutions for magneto-forc ed- ...
  • Sivasankaran, S., Ho, C.J., 2008. Effect of temperature dependent properties ...
  • Abdelkhalek, M.M., 2008. Heat and mass transfer in MHD flow ...
  • Zhang.Hui, Z., Bao-chun, F., Zhi-hua, C., Yan-ling, L.: Effect of ...
  • Huang, L, Choi, K., Fan, B., Chen, Y.: Drag reduction ...
  • Magnetop lasmadynamic Thruster. Journal of Propulsion and Power 20, 204-210. ...
  • Kubota, K., Funaki, I., Okuno, Y., 2005. Numerical Simulation of ...
  • Yang Y, Jinglei X, Jianwei M & Mingtao W (2014). ...
  • Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics Vol. 8, No. 2, ...
  • نمایش کامل مراجع