Titre : |
Etude numérique des caractéristiques thermiques et hydrauliques du nanofluide SiO2 /eau à travers une marche descendante. |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Hamza Qufaisha, Auteur ; Ahmed Albhaisi, Auteur ; R lanani benchabi, Directeur de thèse |
Editeur : |
CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine |
Année de publication : |
2020 |
Importance : |
99 f. |
Format : |
30 cm. |
Note générale : |
Une copie electronique PDF disponible au BUC |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Sciences de la technologie
|
Tags : |
Mots clés : Simulation numérique, ANSYS FLUENT, Convection forcée, Ecoulement
turbulent, Marche descendante, Canal corrugué à base triangulaire, Nanofluide SiO2/eau,Energétique. |
Index. décimale : |
640 Génie mécanique |
Résumé : |
Le présent travail concerne l'étude numérique bidimensionnelle de la convection forcée
turbulente à travers une marche descendante, la première à canal lisse et le seconde corruguée Ã
base triangulaire contenant dix corrugation, chauffée uniformément à la paroi inférieure par un
flux thermique constant. Un écoulement d'un nanofluide constitué de nanoparticules de dioxyde
de silicium SiO2 dispersées dans un fluide de base (eau) s’écoule à travers la marche.
Ce problème physique est modélisé par les équations de conservation de la masse, de la quantité
de mouvement et de l’énergie dans un système de coordonnées cartésien accompagné des
conditions aux limites appropriées, qui sont discrétisées par la méthode des volumes finis. Les
simulations numériques sont réalisées par le logiciel FLUENT ANSYS 2019.Pour la modélisation
de la turbulence le modèle K-ɛ-RNG a été utilisé pour étudier l'influence du nombre de Reynolds
(Re), de la fraction volumique et de la taille de la particule.
Les simulations numériques ont été réalisées pour différentes valeurs du nombre de Reynolds
dans la marge 10000 Ã 40000, des fractions volumiques des nanoparticules qui varie de 0- 5% et
des diamètres des particules dp=30, 50 et 70 nm.
Les résultats obtenus sont en bonne concordance avec les résultats existant dans la littérature. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14485 |
Etude numérique des caractéristiques thermiques et hydrauliques du nanofluide SiO2 /eau à travers une marche descendante. [texte imprimé] / Hamza Qufaisha, Auteur ; Ahmed Albhaisi, Auteur ; R lanani benchabi, Directeur de thèse . - CONSTANTINE [ALGERIE] : Université Frères Mentouri Constantine, 2020 . - 99 f. ; 30 cm. Une copie electronique PDF disponible au BUC Langues : Français ( fre)
Catégories : |
Sciences de la technologie
|
Tags : |
Mots clés : Simulation numérique, ANSYS FLUENT, Convection forcée, Ecoulement
turbulent, Marche descendante, Canal corrugué à base triangulaire, Nanofluide SiO2/eau,Energétique. |
Index. décimale : |
640 Génie mécanique |
Résumé : |
Le présent travail concerne l'étude numérique bidimensionnelle de la convection forcée
turbulente à travers une marche descendante, la première à canal lisse et le seconde corruguée Ã
base triangulaire contenant dix corrugation, chauffée uniformément à la paroi inférieure par un
flux thermique constant. Un écoulement d'un nanofluide constitué de nanoparticules de dioxyde
de silicium SiO2 dispersées dans un fluide de base (eau) s’écoule à travers la marche.
Ce problème physique est modélisé par les équations de conservation de la masse, de la quantité
de mouvement et de l’énergie dans un système de coordonnées cartésien accompagné des
conditions aux limites appropriées, qui sont discrétisées par la méthode des volumes finis. Les
simulations numériques sont réalisées par le logiciel FLUENT ANSYS 2019.Pour la modélisation
de la turbulence le modèle K-ɛ-RNG a été utilisé pour étudier l'influence du nombre de Reynolds
(Re), de la fraction volumique et de la taille de la particule.
Les simulations numériques ont été réalisées pour différentes valeurs du nombre de Reynolds
dans la marge 10000 Ã 40000, des fractions volumiques des nanoparticules qui varie de 0- 5% et
des diamètres des particules dp=30, 50 et 70 nm.
Les résultats obtenus sont en bonne concordance avec les résultats existant dans la littérature. |
Diplome : |
Master 2 |
Permalink : |
https://bu.umc.edu.dz/master/index.php?lvl=notice_display&id=14485 |
|