بررسی انتقال گرما در کانال با مانع مربعی در محیط متخلخل: روش شبکه بولتزمن

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 148

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_TUMECHJ-47-2_030

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی اثرات محیط متخلخل بر ترمودینامیک جریان در کانال با مانع مربعی کاملا متخلخل به کمک روش شبکه بولتزمن می باشد. به منظور شبیه سازی انتقال حرارت در محیط متخلخل، از مدل عمومی برینکمن– فورچیمر در مقیاس REV همراه با تابع توزیع دوگانه استفاده می گردد. در ابتدا به منظور اعتبارسنجی شبیه سازی انتقال حرارت در محیط متخلخل،  انتقال حرارت در کانال ساده و کانال با مانع مربعی شبیه سازی می­شود و نتایج حاصل از توزیع ناسلت بر روی اضلاع مختلف مانع با پژوهش پیشین مقایسه می­گردد. در ادامه برای اعتبار سنجی روش مورد استفاده در شبیه سازی محیط متخلخل، انتقال حرارت درون کانال کاملا متخلخل شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از پژوهش های پیشین ارزیابی می­گردد. در نهایت جریان و انتقال حرارت درون کانال با مانع مربعی کاملا متخلخل شبیه سازی شده و اثرات پارامترهای محیط متخلخل مانند نفوذپذیری و همچنین اثر عدد رینولدز بر انتقال حرارت جریان بررسی می گردد. نتایج نشان می دهند که با افزایش نفوذپذیری و همچنین عدد رینولدز، انتقال حرارت افزایش می یابد.

کلیدواژه ها:

روش شبکه بولتزمن ، نفوذ پذیری ، تخلخل ، مدل عمومی برینکمن – فورچیمر

نویسندگان

ریحانه مسرور

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

پوریا امیدوار

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، 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 :
  • Mohamad A. A., Heat transfer enhancements in heat exchangers fitted ...
  • Al-Nimr M. A., Alkam M. K., Unsteady non-Darcian forced convection ...
  • Layeghi M., Nouri-Borujerdi A., Fluid flow and heat transfer around ...
  • Shuja S. Z., Yilbas B. S., Kassas M., Flow over ...
  • Ashorynejad H.A., Farhadi M., Sedighi K., and Hasanpour A., Free ...
  • Abouei Mehrizi A., Sedighi K., Hassanzade Afrouzi H., and Latif ...
  • [۷]Nor Azwadi C. S., Syahrullail S., Numerical solution to thermal ...
  • Zarghami A., Francesco S. D., Bisscarini C., Porous substrate effect ...
  • Buick, J. M., Greated, C. A., Gravity in a Lattice ...
  • Ubertini S., Succi S., Recent advances of Lattice Boltzmann techniques ...
  • Ubertini S., Succi S., A generalized Lattice Boltzmann equation on ...
  • Succi S., Applied Lattice Boltzmann Method for Transport Phenomena, Momentum, ...
  • Ergun, S., Fluid flow through Packed Columns, J. Chemical Engineering ...
  • Shu C., Peng Y., Chew Y. T., Simulation of Natural ...
  • Guo Z., Zheng C., Shi B., An Extrapolation Method for ...
  • Tang G. H., Tao W. Q., He Y. L., Thermal ...
  • Shah R. K., London A. L., Advances in Heat Transfer,Academic ...
  • Rahnama M., Hashemian, S. M., Farhadi M., "Forced Convection Heat ...
  • Alkam M. K., Hamdan M. O., Al-Nimr M. A., Enhancing ...
  • Dinakaran S., Ponmozhi J., Heat transfer from a permeable square ...
  • نمایش کامل مراجع