عنوان مقاله :
بررسي اثرات سرعت لغزشي و پرش دمايي برجريان درون ميكروكانال
عنوان به زبان ديگر :
Investigation of the effects of slip velocity and temperature jump on the internal flow at microchannel
پديد آورندگان :
رستمي، الياس دانشكده فني و حرفه اي علامه حسن زاده آملي، آمل، ايران , حبيبي، اميد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، تهران، ايران , جليلي، بهرام دانشگاه آزاد تهران شمال - دانشكده مهندسي مكانيك، تهران، ايران
كليدواژه :
ميكروكانال , سرعت لغزشي , پرش دمايي , مقياس نانو , عدد ناسلت
چكيده فارسي :
ميكروكانال مبدل حرارتي كوچك و كارآمدي است كه با تلفيق ويژگيهاي نظير ضريب انتقال حرارت بالا، حجم سيال مورد نياز اندك و وزن و ابعاد كوچك، ابزار بسيار كارآمدي در زمينه مقاصد انتقال حرارتي است. در اين مقاله، سرعت لغزشي و پرش دمايي بر جريان درون ميكروكانال بررسي گرديده است. نتايج نشان ميدهد كه در هر عدد رينولدزي سرعت لغزشي سبب افزايش سرعت نزديك ديواره شده، درحاليكه باعث ميشود سرعت ماكزيمم در خط مركزي كاهش يابد. توزيع سرعت در ميكروكانال (سرعت لغزشي) در مقايسه با جريان كوانتومي، پهنتر و پختر ميگردد. سرعت در خط مركزي (سرعت ماكزيمم) با افزايش سرعت لغزشي، درهر عدد رينولدزي كاهش مييابد. سرعت ماكزيمم در جريان توسعه يافته در حدود 25 درصد با افزايش عدد نادسن تا 0/1، كاهش مييابد، اما اين اثر بر روي رينولدزهاي بالاتر، بيشتر است. در اعداد نادسن و پرش دمايي مختلف، افزايش سرعت لغزشي و پرشدمايي، اثركاهشي بر روي دما در هر مقطع دارد. همچنين ميكروكانال منحني همانند ميكروكانال مستقيم عمل مينمايد. افزايش كسر حجمي نانوسيال، باعث افزايش عدد ناسلت محلي در رژيم جريان لغزشي و رژيم جريان غير لغزشي ميشود
چكيده لاتين :
Microchannel is a small and efficient heat exchanger which, by
combining some features such as high heat transfer coefficient, low fluid volume required
and small weight and dimensions, is a very efficient tool in the field of heat transfer purposes.
In this article, the slip velocity and temperature jump on the internal flow of the microchannel
are investigated. The results show that in each Reynolds number, the slip velocity increases
the velocity near the wall, while decreasing the maximum velocity in the center line. The
velocity distribution in the microchannel (slip velocity) becomes wider compared to the
quantum flow. The velocity in the center line (maximum velocity) decreases with each
Reynolds number as the sliding velocity increases. The maximum velocity during the
developed flow decreases by about 25% as the Knudsen number increases to 0.1, but this
effect is greater on higher Reynolds numbers. In Knudsen numbers and different temperature
jumps, increasing slip velocity and temperature jump has a decreasing effect on the
temperature at each section. Curved microchannel acts as a direct microchannel. Increasing
the nanofluid volume fraction Increases the local Knudsen number at slip-flow and non-slipflow
regime.
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك