بررسی عددی عایق‌های چندلایه گرمایی با جداکننده‌های‌ نانو الیاف کربن

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 279

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-49-4_017

تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1399

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر مطالعه عددی عایق­های چند لایه گرمایی با استفاده از مواد الیافی انجام شده است. نانو الیاف­ها با توجه به نسبت سطح به حجم بالا و در نتیجه خصوصیات تابشی ویژه بعنوان ماده جداکننده عایق­های چند لایه گرمایی معرفی گردیده و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. انتقال گرمای تابشی الیاف‌ها با فرض عایق ضخامت نوری ضخیم و استفاده از تقریب پخشی برای الیاف معمولی آلومینا و نانوالیاف کربن محاسبه شده است. برای مدل کردن رسانایی گرمایی مؤثر الیاف­ها، پارامترهای مورد نیاز با استفاده از داده­های آزمایشگاهی برای الیاف معمولی آلومینا و نانوالیاف کربن تعیین گردیده است.  در نتایج به دست آمده، ضریب استهلاک نوری نانوالیاف کربن در دمای متوسط 500 کلوین حدود 31 درصد نسبت به الیاف معمولی آلومینا بیشتر می­باشد. نتایج نشان می­دهند که استفاده از نانوالیاف کربن به عنوان جداکننده­ی عایق چند لایه باعث بهبود عملکرد عایق می­شود. با توجه به این افزایش عملکرد، استفاده ازنانوالیاف بعنوان جداکننده پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سید عباس طالبی

کارشناس ارشد، گروه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

امین بهزادمهر

استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

سمیرا پایان

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، 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 :
  • [1]     Cornell W.D.,Radiation Shield supports in Vacuum Insulated Containers, U.S. ...
  • [2]     Peterson,P.,Swedish Technical Research Council Report No.706,Sartryck Ur TVF,29,4.P.51.1958. ...
  • [3]     Mil'man S.B. and Kaganer M.G., Heat transfer  by combined ...
  • [4]     Keller K.,Hoffmann­­­­ M.,Zorner W.,Blumenberg J. Application of high temperature ...
  • [5]     Daryabeigi K., Miller S. D., Cunnington G.R., Heat transfer ...
  • [6]     Gu L., Generalized equation for thermal conductivity of MLI ...
  • [7]     Gibson P.W., Lee C., Ko F., Reneker D., Application ...
  • [8]     Demko M.T., Dai Z., Yan H., King W.P., Cakmak ...
  • [9]     Shen S., Henry A., Tong J., Zheng R., Chen ...
  • [10]  Sabetzadeh N., Bahrambeygi H., Rabbi A., Nasouri K., Thermal ...
  • [11]  Daryabeigi, K., Heat Transfer in High-Temperature Fibrous Insulation, Journal ...
  • [12]  Daryabeigi K., Cunnington G.R., Knutson J.R., Measurement of Heat ...
  • [13]  Gebhart B., Heat Conduction and Mass Diffusion, McGraw-Hill, New ...
  • [14]  Glassman I. and Harr B.I., collision diameters of some ...
  • [15]  Incropera, Dewitt, Bergman, Lavine, Fundamentals of Heat and Mass ...
  • [16]  Modest M. F., Radiative Heat Transfer, Mc Graw-Hill, 1993. ...
  • [17]  Sparrow E.M., Cess R.D., Radiation Heat Transfer, Augmented Edition. ...
  • [18]  Tong T.W, Tien C.L., Analytical models for thermal radiation ...
  • [19]  Verschoor J. D.  and Greebler P., Heat Transfer by ...
  • [20]  Bankvall C. G., Heat Transfer in Fibrous Materials, J. ...
  • [21]  Van der Held E. F. M., The Contribution of ...
  • [22]  Hager N. E., Steere Jr. and R. C., Radiant ...
  • [23]  Corruccini R. j, Gaseous  heat  conduction  at low  pressures  ...
  • نمایش کامل مراجع