این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
چهارشنبه 26 آذر 1404
مهندسی مکانیک امیرکبیر
، جلد ۵۲، شماره ۹، صفحات ۱۱۱-۱۲۰
عنوان فارسی
شبیه سازی عددی جریان، انتقال حرارت جابجایی آزاد و کسر حجمی نانوذرات داخل حفره ذوزنقه ای با استفاده از مدل بونگیورنو
چکیده فارسی مقاله
در این مقاله، جریان همرفتی نانوسیال آب و نانو ذرات اکسید آلومینیوم داخل حفره ذوزنقه با استفاده از مدل دوفاز بونگیورنو به صورت عددی شبیه سازی شد. اثر تغییر زاویه اضلاع جانبی محفظه ذوزنقه ای بر انتقال حرارت، جرم و مومنتم مورد بررسی قرار گرفته شده است. معادلات حاکم بر مسئله، معادلات مومنتم، انرژی و انتقال کسر حجمی نانوذرات میباشند که به همراه شرایط مرزی به روش حجم محدود و الگوریتم سیمپل حل شدهاند. برای گسستهسازی ترمهای جابجایی و پخش به ترتیب از الگوهای بالادست و تفاضل مرکزی استفاده شدهاست. دیوارههای چپ و راست حفره دمای ثابت و را داشته و دیواره های بالا و پایین عایق حرارتی میباشند. زاویه شیب اضلاع جانبی (چپ و راست) مابین (0 ،30 و 45 θ= ) درجه و عدد رایلی بین 100 تا 10000 و کسر حجمی نانو ذرات از 01/0 تا04/0 متغیر میباشد. نتایج نشان میدهد در اعداد رایلی پایین به ازای مقدار نانوذرات یکسان، با افزایش زاویه اضلاع از صفر به 45 درجه ، عدد نوسلت و به تبع آن انتقال حرارت به میزان متوسط 81 درصد کاهش مییابد. از طرفی با افزایش عدد رایلی، برای محفظه در زاویه 30 درجه حالت بهینه حاصل و عدد نوسلت به میزان 5/5 درصد، نسبت به محفظه مربعی و 8/6 درصد نسبت به حالت 45 درجه افزایش مییابد. همچنین نتایج، توزیع نسبتا یکنواختی برای نانوذرات در رایلیهای بالا در تمامی محفظهها با زاویه اضلاع مختلف نشان میدهد.
کلیدواژههای فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
Numerical Simulation of Flow, Natural Convection and Distribution of Nano Particles Inside Trapezoidal Cavity using Buongiorno’s Two-Phase Model
چکیده انگلیسی مقاله
In the present study, natural convection of Al2O3–water nanofluid and nano-particles local distribution inside trapezium enclosure has been investigated using non-homogenous two-phase Buongiorno's model. The effect of the variation of trapezium enclosure inclantion angle on heat transfere, mass and momentum has been investigated. The governing equations of the problem are momentum, energy and volume fraction of nanoparticles that are solved using the finite volume method and the SIMPLE algorithm. Diffusion and convective terms are descritized using a second-order central difference and upwind schemes. The left and right walls of cavity are kept at constant temperatures Th and Tc, respectively, while the other walls are thermally insulated. Using the finite volume method and the SIMPLE algorithm, the governing equations have been discretized. Simulations have been carried out for different inclination angle( ), Rayleigh number(102≤Ra≤104) as well as particle average volume fraction (φ) ranging from 0.01 to 0.04. Results show that at low Rayleigh number for a specific particle volume fraction, with increasing the inclination angle from zero to 45 degree, the average Nusselt number (NuAve)and heat transfer decreases 81%. On the other hand, optimum results were obtained for the inclination angle of 30 degree. The Nuselt enhancement percent was obtained 5.5 compared to the square enclosure and 6.8 compared to inclination angle of 45 degrees. Results also showed a uniform distribution for nanoparticles in high Rayleigh numbers and in enclosures with different inclination angle.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
مرتضی بشیر |
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
صمد جعفر مدار |
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
صابر یکانی مطلق |
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
شهرام خلیل آریا |
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
نشانی اینترنتی
https://mej.aut.ac.ir/article_3493_bf59d7cce1eb38abb1d71a361a853f24.pdf
فایل مقاله
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1252/article-1252-2235958.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده
fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به:
صفحه اول پایگاه
|
نسخه مرتبط
|
نشریه مرتبط
|
فهرست نشریات