تخمین توزیع ضریب انتقال حرارت جابجایی جت های برخوردی روی یک صفحه تخت
- رشته تحصیلی
- مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- کتابخانه مرکزی پردیس 2 فنی شماره ثبت: 2692;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 64137
- تاریخ دفاع
- ۰۵ شهریور ۱۳۹۳
- دانشجو
- علیرضا نجفی
- استاد راهنما
- فرشاد کوثری
- چکیده
- در این پایاننامه با بهکارگیری روشهای رسانش حرارتی معکوس، به بررسی و تحلیل جتهای برخوردی شیاری روی یک صفحه تخت پرداخته شده است. این امر با طراحی آزمایشهای گوناگون و استفاده از اطلاعات حاصل از نتایج آزمایشگاهی به عنوان ورودی الگوریتم معکوس محقق میگردد. جهت راستی آزمایی نتایج بدست آمده، ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد در شرایط عدم حضور جت تخمین زده شده و با نتایج تجربی موجود مقایسه شده است. با اطمینان یافتن از دقت و صحت الگوریتم حل، در مراحل بعدی صفحه برخورد در معرض جتهای شیاری مختلف قرار میگیرد. حالتهای تکجت، دوجت و چهارجت در آزمایشها استفاده میشود و ضرایب انتقال حرارت جابجایی تخمینی در نمودارهای مربوطه به تصویر کشیده میشود. سپس به تغییر پارامترهای تاثیرگذار در آزمایش جت هوا پرداخته شده و در مورد میزان اثرگذاری این پارامترها بحث و بررسی صورت میگیرد. نتایج نشان میمیزان اثرگذاری این پارامترها بحث و بررسی صورت میگیرد. نتایج نشان میدهد که الگوریتم حل رسانش حرارتی معکوس در شرایطی که امکان اندازهگیری دما در سطوح فعال جسم غیرممکن است، از دقت قابل قبولی برخوردار میباشد. کلمات کلیدی: رسانش حرارتی معکوس، جت برخوردی، تخمین شار حرارتی، تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی
- Abstract
- In this thesis the performance of slot jet impingement on a flat plate has been studied using inverse heat conduction methods. This approach is made by designing different sets of experiments and utilizing the data extracted from experimental tests as an input to inverse algorithm. Different experiments on the flat plate with and without slot jet nozzles have been explored. The main goal in all of the experiments is to estimate the unknown heat flux on the flat plate boundary with an inverse heat conduction algorithm. After designing some experiments for the estimation of free convective heat transfer coefficient in flat plates without air jet in order to be assured of inverse code, impinging jet tests are followed. Different arrays of single, double and quadratic jet sets have been utilized and the results are illustrated in various charts. Furthermore, the effects of some parameters on the heat transfer process have been explored. Final results show that inverse heat conduction algorithm has an acceptable response in real problems with limitations and difficulties in temperature measurement on active surface.