Buradasınız

YARISİLİNDİRİK BİR KANALDA 2 BOYUTLU HAVA JETİ İLE ÇARPMA SOĞUTMASI

IMPINGEMENT COOLING OF A SEMI-CIRCULAR CONCAVE CHANNEL BY 2D AIR-JET

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study provides a numerical solution to the flow in a cylindrical cavity of which the upper wall contains a two-dimensional slot. The air injected through the slot impinges and diffuses laterally on the lower wall. The jet enfluxed through the slot is assumed to have uniform velocity and temperature, and the temperature at the lower wall is kept constant. The resulting Navier-Stokes equations are solved by transforming simpler algorithm into a form useably in cylindrical co-ordinate system. The effect of cavity curvature, and the height ratio on velocity and pressure distribution is analyzed. The jet Reynolds number ranged from 100 to 1500 in the analysis.
Abstract (Original Language): 
Literatürde yüzeylerin hava jeti yardımı ile ısıtılması veya soğutulması üzerine çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Ancak bu araştırmaların hemen tamamı, düz yüzey veya kanallar içindir. Bu çalışmada, silindirik bir kanalın iç yüzeyindeki bir yarıktan kanala dik bir jet akışı olması durumu için, eğriliğin akışa ve ısı geçişine etkisi araştırılmıştır. Laminer jet akışı durumu için, Simpler algoritması olarak bilinen sayısal algoritma silindirik koordinatlara uyarlanarak bir bilgisayar programı hazırlanmış ve çeşitli eğrilikler için çalıştırılarak hız, sıcaklık ve basınç dağılımlarının eğriliğe bağlı değişimleri incelenmiştir. Çarpan jetin Re sayısı 100-1500 arasında değiştirilmiş, jet üfleme genişliğinin kanal yüksekliğine oranı 0.25 olarak sabit tutulmuştur. Sonuçlar grafikler halinde verilmiş, ayrıca elde edilen sayısal sonuçlar kullanılarak ısı geçiş katsayısı için ampirik bir bağıntı çıkarılmıştır.
563
567

REFERENCES

References: 

Agarwal, R. K., Bower, W. W. 1982. Navier-Stokes Computations of Turbulent Compressible two-dimensional Impinging Jet Flowfields, AIAA
Journal, 20 (5), 577-584.
Chuang, S. H. 1989. Numerical Simulation of an Impinging Jet on a Flat Plate, Int. J. for Num. Methods in Fluids, 9, 1413-1426.
Gardon, R., Akfırat, J. C. 1966. Heat Transfer Characteristics of Impinging Two-Dimensional Air Jets, Journal of Heat Transfer, Trans. of the ASME, Feb. 101-108.
Gosman, A. D., Pun, W. M., Runchal A. K., Spalding D. B., Wolfshtein M. 1969. Heat and Mass T. in Recirculating Flows, Academic Press, New York.
Hrycak, P. 1981. Heat Transfer From A Row of Imp. Jets To Concave Cylindirical Surfaces Int. J. Heat and
Mass Trans., 24, 407-419.
Hwang, C. J., Liu J. L. 1989. Numerical Study of Two-Dimensional Impinging Jet Flow Fields. AIAA
Journal, 27 (7), 841-842.
Küçüka, S. 1993. The Effect of Curvature on Heat Transfer at the Concave Surfaces. Ph.D. Thesis, University of Dokuz Eylül, İzmir, (Türkiye).
Metzger, D. E., Yamashita T., Jenkins C. W. 1969.
Impingemen
t Cooling of Concave Surfaces With Lines of Circular Air Jets. J. of Eng. for Power, Trans.of the
ASME, Series A, 91 (3), 149-158.
Minkowycz and others (Ed.) 1988. Handbook of Numerical Heat Transfer, John Wiley and Sons.
Patankar, S. W. 1980. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Hemisphere Publish.
Ravuri, R., Tabakoff, W. 1975. A Numerical Solution for the Heat Transfer Between an Axi-symmetric Air jet and a Heated Plate. ASME Discussion Paper, 75-
WA/HT 106.
Saad, N. R., Douglas W. J. M., Mujumdar A. S. 1977.
Prediction of Heat Transfer under an Axi-symmetric Laminar Impinging Jet. Ind. Eng. Chem., Fundamentals, 16 (1).
Van, H.einingen, A. R. P., Mujumdar A. S., Douglas W. J. M. 1976. Numerical Prediction of the Flow Field and Impingement Heat Transfer Caused by a Laminar Slot Jet. J.of the Heat Trans., Trans. of the
ASME, Nov. 654-658.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com