عنوان مقاله :
مطالعه عددي انتقالحرارت جابجايي جريان نانوسيال از روي استوانه مدور با نوسان زاويه ايي
عنوان به زبان ديگر :
Numerical study of convective heat transfer of nanofluid flow over an angular oscillating circular cylinder
پديد آورندگان :
نادري، بنفشه دانشگاه تربيت مدرس، تهران , هيهات، محمد مهدي دانشگاه تربيت مدرس، تهران
كليدواژه :
نانوسيال , استوانه با نوسان زاويهايي , افزايش انتقال حرارت , ضريب انتقال حرارت متوسط
چكيده فارسي :
جريان حول استوانه در زمينههاي مختلف مهندسي نمود دارد. در اين مقاله جريان آرام، دو بعدي، تراكمناپذير و لزج نانوسيال آب- اكسيد مس حول استوانه مدور تحت نوسان زاويهايي در شرايط ناپايا در اعداد رينولدز 100، 150 و 200 به طور عددي به ازاي دامنههاي نوسان θ_A=π⁄4,π⁄2 ، نسبت فركانسهاي مختلف نوسانF=0.5, 1, 2 و كسرهاي حجمي نانوذرات در محدوده 0≤φ≤0.03 شبيهسازي شده است. معادلات حاكم شامل پيوستگي، مومنتم و انرژي با استفاده از روش حجممحدود در يك شبكهبندي تركيبي بهطور عددي حل شدهاند. ضريب هدايت حرارتي و ويسكوزيته ديناميكي موثر نانوسيال به كمك مدل تجربي كورچيونه تخمين زده شده است. اثرات كسر حجمي نانوذرات و پارامترهاي نوسان بر ضريب انتقالحرارت متوسط بررسي شد و مشاهده شد كه در محدوده قفلشدگي گردابهها، مقدار ضريب انتقالحرارت بهطور قابل ملاحظهايي افزايش مييابد. هدف اصلي مقاله، تعيين ارجحيت دو مكانيزم افزايشي انتقال حرارت شامل افزودن نانوذرات به سيال پايه و اعمال نوسان بر استوانه است. ارزيابي اين دو مكانيزم حاكي از اينست كه استفاده از نانوسيال در مقايسه با اعمال نوسان زاويهايي به استوانه، سبب افزايش بيشتر نرخ انتقال حرارت ميشود. نتايج نشان ميدهد كه مقدار افزايش ضريب انتقالحرارت در اثر اعمال نوسان زاويهايي در θ_A=π⁄4 و F=1 نسبت به استوانه ساكن در جريان سيال آب بين 4.25 تا 15.83 درصد، مقدار افزايش ضريب انتقالحرارت در اثر افزودن نانوذرات اكسيد مس در φ=0.03 به سيال پايه در استوانه ساكن، بين 20.49 تا 31.26 درصد و مقدار افزايش ضريب انتقالحرارت در اثر تركيب دو مكانيسم بين 70.76 تا 113.56 درصد است.
چكيده لاتين :
Fluid flow over a cylinder is appeared in differenet engineering fields. In this article, laminar, two-dimensional, incompressible and viscous CuO-water nanofluid flow around a circular cylinder with angular oscillation in unsteady regime at Reynolds numbers of 100, 150 and 200 in amplitudes of θ_A=π⁄4,π⁄2 and different oscillation frequency ratios of F=0.5, 1, 2 and volume fractions of nanoparticles in the range of 0≤φ≤0.03 is simulated numerically. Governing equations include continuity, momentum and energy equations have been solved numerically for a combined grid via finite volume method. Effective thermal conductivity and dynamic viscosity of nanofluid were estimated by Corcione empirical model. The effects of volume fraction of nanoparticles and oscillation parameters on the average heat transfer coefficient were investigated and concluded that at vortex Lock-on region, the amount of heat transfer coefficient increased significantly. The main target of this article is to determine the preference of two mechanisms of heat transfer enhancement include adding nanoparticles to the base fluid and applying oscillation to the cylinder surface. Evaluation of this two mechanisms indicates that using nanofluid in compared with applying rotational oscillation to the cylinder, leads to more heat transfer enhancement rate. Results show that heat transfer coefficient enhancement due to rotational oscillation of the cylinder at θ_A=π⁄4 and F=1 compared with the stationary cylinder in water flow is between 4.25 and 15.83%. Moreover, the amount of heat transfer enhancement of nanofluid at φ=0.03 compared with the base fluid in stationary cylinder is between 20.49 and 31.26%.
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك مدرس
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك مدرس