مطالعه عددی اثر افزایش عدد هارتمن، دامنه و تعداد نوسان دیواره موج‌دار بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون محفظه دو بعدی متخلخل

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 425

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EEDJ-7-1_003

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1399

چکیده مقاله:

   در این مطالعه، تأثیر افزایش دامنه و تعداد نوسان دیواره موجی شکل بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی سیال آب درون محفظه دو ­بعدی متخلخل در حضور میدان مغناطیسی با استفاده از روش شبکه بولتزمن بررسی شده است. دیواره سمت چپ در دمای ثابت گرم قرار دارد در حالی که دیواره­­ های موج­دار محفظه در دمای ثابت سرد قرار دارند. دیواره سمت راست دارای توزیع دمای سینوسی و سایر دیواره ­ها آدیاباتیک در نظر گرفته شده ­اند. همچنین دو مانع دایره شکل رسانا در دو سمت محفظه تعبیه شده است. در شبیه­ سازی صورت گرفته میدان جریان و دما با حل همزمان توابع توزیع جریان و دما محاسبه شده است. تأثیر پارامترهای مختلفی چون عدد هارتمن، ضریب تخلخل، تعداد و دامنه موج دیواره، بررسی شده است. نتایج نشان می­ دهد با افزایش ضریب تخلخل عدد ناسلت متوسط افزایش می ­یابد و با افزایش عدد هارتمن، دامنه و تعداد موج دیواره از میزان انتقال حرارت کاسته­ می­ شود. تأثیر افزایش ضریب تخلخل در افزایش میزان انتقال حرارت با افزایش عدد هارتمن کاهش می ­یابد. محفظه­ ها با دیواره ­های غیر صاف و منحنی در کانال­ ها یا فضاهایی مثل فضای قرارگیری قطعات الکترونیکی، کاربرد دارند.

نویسندگان

محمد نعمتی

دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک، یزد

هاجر محمدزاده

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، تهران

محمد سفید

دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی مکانیک، یزد

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 :
  • A. Samadzadeh, S. Z. Heris, I. Hashim, and O. Mahian, ...
  • S. Busto, M. Tavelli, W. Boscheri, and M. Dumbser, "Efficient ...
  • A. I. Alsabery, M. A. Ismael, A. J. Chamkha, and ...
  • S. H. Zadeh, M. Sabour, S. Sazgara, and M. Ghalambaz, ...
  • N. C. Roy, M. A. Hossain, and R. S. R. ...
  • K. Javaherdeh and A. Najjarnezami, "Lattice Boltzmann simulation of MHD ...
  • F. A. Alwawi, H. T. Alkasasbeh, A. Rashad, and R. ...
  • T. Anwar, I. Khan, P. Kumam, and W. Watthayu, "Impacts ...
  • R. U. Haq, F. A. Soomro, T. Mekkaoui, and Q. ...
  • M. A. Sheremet, H. Oztop, and I. Pop, "MHD natural ...
  • K. Al-Salem ,M. A. Sheremet, H. Oztop and I. Pop, ...
  • A. Alhashash, "Natural convection of Nanoliquid from a Cylinder in ...
  • J. Belabid and K. Allali, "Effect of temperature modulation on ...
  • H. R. Ashorynejad, A. A. Mohamad, and M. Sheikholeslami, "Magnetic ...
  • S. E. Ahmed and Z. Rashed, "MHD natural convection in ...
  • K. Ghasemi and M. Siavashi, "Three-dimensional analysis of magnetohydrodynamic transverse ...
  • B. He, S. Lu, D. Gao, W. Chen, and F. ...
  • J. McCullough, S. Aminossadati, and C. Leonardi, "Transport of particles ...
  • A. Khan, X.-D. Niu, Q.-Z. Li, Y. Li, D. Li, ...
  • A. A. Mohamad, Lattice Boltzmann method: fundamentals and engineering applications ...
  • M. Sathiyamoorthy and A. Chamkha, “Effect of magnetic field on ...
  • A. Shahriari and H. R. Ashorynejad, “Numerical study of heat ...
  • نمایش کامل مراجع