بررسی عددی اثر زاویه حمله روی انتقال حرارت افزایشی در صفحه دیمپل دار
- رشته تحصیلی
- مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1333;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 79305;کتابخانه پردیس البرز شماره ثبت: 1333;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 79305
- تاریخ دفاع
- ۱۰ اسفند ۱۳۹۵
- دانشجو
- علی معدنی
- استاد راهنما
- حسین شکوهمند
- چکیده
- در این تحقیق با بکارگیری روش عددی به کمک نرم افزار Fluent به تحلیل تاثیر زاویه حمله سیال بر انتقال حرارت یک جریان سیال مغشوش روی یک صفحه دارای دیمپل پرداخته شده است . انتقال حرارت بین سیال مغشوش و صفحه دیمپل دار در زوایای 0و10 و30 درجه و در محدوده عدد رینولدز 8500 تا 60000 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است .نتایج حاکی از آن است که میانگین تغییرات انتقال حرارت در اثر تغییر زاویه حمله از زاویه صفر تا زاویه 30 درجه ، حدود 15 درصد بود و این در حالی است که افزایش زاویه حمله موجب افزایش میزان انتقال حرارت و متعاقبا افزایش افت فشار می گردد. در ضمن محاسبات عددی سه بعدی انجام شده نشان داد که این میزان افزایش در نرخ انتقال حرارت در اثر افزایش زاویه حمله نسبت به حالتی که سیال موازی سطح می باشد ( زاویه حمله صفر) با افزایش عدد رینولدز مشهودتر بوده و در رینولدز 60000 اختلاف مذکور، حداکثر مقدار خود را کسب می نماید.
- Abstract
- In this study, numerical methods using Fluent software has been used to analyze the influence of angle of attack on the heat transfer of a turbulent fluid flow on a dimpled surface. Heat transfer between the turbulent fluid and dimpled surface in the angles 0 , 10 and 30 degrees in the range of Reynolds numbers 8500 to 60,000 examined and compared. The results showed that the mean enhancement in heat transfer due to changing the angle of attack between 0 and angle 30 degrees, is about 15 percent, while increasing the angle of attack increases the rate of heat transfer and pressure drop is subsequently increased. In addition 3D numerical analyses showed that this increase in heat transfer due to growing the angle of attack is more obvious in higher Reynolds numbers and in Reynolds number equal to 60000 reach it1s highest value. Keywords: heat transfer, pressure drop, dimple, angle of attack