بررسی جریان سیال و انتقال حرارت جت های مصنوعی فرکانس بالا برای خنک کننده الکترونیک

عنوان بررسی جریان سیال و انتقال حرارت جت های مصنوعی فرکانس بالا برای خنک کننده الکترونیک
نویسنده غفاری، امیدرضا
تاریخ انتشار: 2016-04
موضوع مهندسی مکانیک
نوع سند
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه: دانشگاه اوزیغین
شماره ثبت 292e0532-cf78-492d-be9a-bafd117a8a47
محل کتابخانه گروه مهندسی مکانیک
تاریخ 2016-04
متن نمونه الکترونیک مدرن برای چندین دهه در حال کاهش است، بنابراین سیستم های خنک کننده آنها نیز باید به طور مداوم از نظر کارایی بهبود یابند. به طور خاص، فشردگی حیاتی است، که چالش برانگیز است زیرا مدیریت حرارتی معمولی از فن‌های نسبتاً بزرگ و سینک‌های حرارتی استفاده می‌کند. برای خنک‌سازی مایع پیشرفته‌تر، خنک‌کننده و ساختار اضافی مورد نیاز است که تا حدودی با انتقال حرارت مایع، بهبود را خنثی می‌کند. در حالت ایده آل، مدیریت حرارتی باید مقرون به صرفه، کم حجم و در دستگاه های برقی محلی باشد. خوشبختانه، برخی از پیشرفت های اخیر در دستگاه های جت مصنوعی ممکن است یک راه حل بالقوه ارائه دهد. جت های مصنوعی از یک ساختار نوسانی در نزدیکی یک روزنه استفاده می کنند که جریان خروجی جت و جریان ورودی دوره ای ایجاد می کند. وقتی میانگین در طول زمان محاسبه می شود، منجر به یک جت محوری می شود که می تواند به سمت یک دستگاه برقی هدایت شود. بر خلاف خنک کننده برخوردی سنتی، جت توسط سیال محیط تامین می شود، برخلاف یک خنک کننده اضافی. ما مجموعه‌ای از تنظیمات آزمایشی حرارتی، ساختاری و جریانی را به منظور آزمایش دو دستگاه جت مصنوعی ساخته‌شده در خانه به همراه یک جت تجاری اولتراسونیک توسعه دادیم. جت های مصنوعی اسلات ساخت داخل که در این مطالعه استفاده شده اند، توپولوژی متفاوتی نسبت به محرک های اسلات قبلی دارند و دو دیسک دایره ای را با هم ساندویچ می کنند. در حالی که تعداد زیادی از دستگاه‌های قبلی روزنه‌های خود را در حالت عادی بر روی دیسک پیزوالکتریک نوسانی قرار می‌دادند، این رویکرد جدید روزنه را در امتداد محیط جفت ساندویچی قرار می‌داد. از این رو، جهت جت عمود بر انحراف دیسک پیزوالکتریک بود. ما بعداً مجموعه‌ای از شبیه‌سازی‌های CFD را برای بررسی عملکرد جت مصنوعی اسلات جدید ساخت داخل انجام دادیم و آن را با داده‌های تجربی تأیید کردیم. همراه با اندازه گیری انحراف و عملکرد حرارتی، ما از PIV میانگین زمان و قفل فاز برای مطالعه فیزیک جریان و اثرات آن بر انتقال حرارت استفاده کردیم. ما روی رفتار جت مصنوعی در چندین فرکانس، هم در شرایط تشدید و هم به دور از آن، تمرکز کردیم، که ممکن است به انتخاب شرایط دستگاه با نویز آکوستیک کمتر کمک کند. برای یک جت مصنوعی شکافی، تخریب انتقال حرارت برای فواصل جت به سطح کوچک، مانند H/Dh = 2، به دلیل کاهش رشد گرداب ها بود. علاوه بر این، هوای گرم در کنار صفحه برخورد مجدد توسط گرداب به جریان جت برگشت و مقداری مایع گرم به داخل روزنه مکیده شد. در یک کیس جت شکافی، انتقال حرارت برای فاصله جت به سطح برای 10 ≤ H/Dh ≤ 10 حداکثر است، که با جریان تحت سلطه گردابه‌های منسجمی همراه است که قبل از جدا شدن یا برخورد با دیوار به قدرت کامل می‌رسند. در شرایط تشدید دیافراگم و زیر آن، ساختار جریان در تمام فازها مشابه بود، با یک گرداب واحد بین روزنه و دیوار. این پاسخ نشان می دهد که یک فاصله جت به سطح حیاتی برای این رفتار وجود دارد، Hcrit = Uo/2f، که باید به شرایط حرارتی بهینه مربوط شود. با تنظیم فرکانس محرک بر روی فاصله دیوار، گرداب ها می توانند در انتهای خروجی در فاز به دیوار برسند. هنگامی که به خوبی تنظیم شود، پاسخ حرارتی در درجه اول توسط عدد رینولدز کنترل می شود. عملکرد خنک کنندگی عالی در تعداد استوکس بالا با همان عدد ReU0 وجود دارد. حداکثر عملکرد خنک کننده یک جت مصنوعی دایره ای در فاصله گرمکن نزدیک به جت در فرکانس ساختاری جت که در آن حداکثر سرعت رخ می دهد مشاهده نشد. در فرکانس های بیشتر از فرکانس ساختاری رخ می دهد. بر اساس مقایسه بازده (COP)، یک جت مصنوعی شیار نسبت به جت دایره‌ای و میکرو دمنده اولتراسونیک به دلیل تفاوت در فیزیک جریان دو جت، عملکرد خنک‌کنندگی بهتری دارد، بنابراین جت مصنوعی اسلات کاندیدای بهتری برای کاربردهای خنک‌کننده الکترونیکی است. برای جت میکرو دمنده، فرکانس کاری ترجیحی محرک پیزوالکتریک در فرکانس اولتراسونیک 25 کیلوهرتز رخ می دهد، به این معنی که این دستگاه می تواند با نویز کم کار کند. مشخصات سرعت محوری میکرو دمنده رفتاری مشابه با جت‌های آزاد آشفته با عدد رینولدز بالا در میدان دور، از جمله یک نمایه خود مشابه، نشان می‌دهد. اما در میدان نزدیک، انحراف قابل توجهی با جت های آزاد متلاطم وجود داشته است. میانگین عدد ناسلت به شدت تا 10 H/D افزایش می یابد و سپس تا H/D=15 افزایش تدریجی نشان می دهد. یک منطقه حداکثر نسبتاً مسطح برای 15 ≤ H/D ≤ 30 وجود دارد، به دنبال آن یک فروپاشی تدریجی برای H/D > 30 وجود دارد. انتقال حرارت با حرکت جت از H/D = 2 به H/D = 10، بیش از سه برابر افزایش می‌یابد. عملکرد خنک کننده جت به فرکانس حساس است، اگرچه یک باند گسترده 1 کیلوهرتز از پاسخ حرارتی مشابه در مورد اوج وجود دارد. ضریب عملکرد در بهترین شرایط انتقال حرارت عملیاتی حدود 2 است که کمتر از مقدار 14 است که برای جت مصنوعی شیار مشاهده می شود. بنابراین، در حالی که این میکرو دمنده می تواند تا حد زیادی نویز را کاهش دهد، جریمه عملکرد قابل توجهی دارد. اوزللیکله، تیپیک اولاراک کولانیلان بویوک بویوتلو ایسی آتاکلاری و فنلاردان دولای زورلائیجی اولسا دا کمپکتلیک چوک اونملیدیر. Daha ileri sıvı soğutma için sıvı isı transferini geliştirebilmek için ek soğutucu sıvı ve yapı gerekmektedir. İdeal olarak, ısıl yönetim tasarımı ekonomik, küçük boyutlu olmalı ve güç cihazlarının üzerinde konumlandırılmalıdır. Bu durumlar göz önüne alındığında sentetik jetler uygun bir çözüm oluşturmaktadır. Periyodik jet dış akış ve alıcı (سینک) iç akış üreten، sentetik jetler ağız (روزنه) یانیندا سالینیملی بیر یاپی گوستریرلر. زمانلا، گؤچ کایناغینا دوغرو اکسنل بیر جت اولوشتورورلار. جتلر چهارپمالی سوغوتمالاردان فارکلی اولارک اورتامدکی آکیشکان ایله بسلنیرلر و یک بیر سوغوتوکو آکیشکانا احتیاچ دویمازلار. Kendi üretimimiz olan iki ayrı sentetik jet ile bir ticari ultrasonik jeti test etmek için bir seri termal, yapısal ve akış deney düzeneği geliştirdik. Bu çalışmada، önceki اسلات aktüatörlerden farklı topolojiye sahip olan، iki dairesel diski sıkıştırarak bir araya getiren kendi üretimimiz اسلات جتلر kullanıldı. Önceki cihazların büyük çoğunluğunda ağızlar (روزنه) salınımlı piezoelektrik diskin yüzeyine dik olarak yerleştirilirken, bu yeni yaklaşım ağzı, sıkıştırılan disk çiftinca çeyersile. بو یوزدن، جت یونو پیزوالکتریک دیسک eğilimine (انحراف) diktir. داها سونرا، بو ینی اسلات سنتتیک جتلریمیزین پرفورانسینی اینسلمک و دنیسل وریلرله دوغرولاماک ایچین، بیر سری HAD simülasyonları gerçekleştirdik. Defleksiyon ve termal performans ölçümleri ile birlikte، akış fiziği ve bunların ısı transferi üzerindeki etkisini çalışabilmek adına، zamana göre ortalaması alınmış ve faz kilitlemeli PIV Tekniği kullandık. دوشوک آکوستیک سسلی جااز سچیملرینده یاردیمجی اولابیلچک، رزونانت کوشوللاریندا و اوزاغیندا بیرچوک فرکانستا جت داورانیشلارینا اوداکلاندیک. Girdapların büyümesinin azalmasından dolayı, H/Dh = 2 gibi azalmış girdaplar (vorteksler) küçük jet – yüzey aralıkları için slot sentetik jetin ısı transferinde bir azalma gerçekleşmesine sestur. بونا ایک اولارک، گیردابین جت آکیشینا گری دونمسیله، سیجاک هاوا ینیدن چهارپما لهاسینین یانینا سوروکلنیر و سیجاک هاوانین بیر کیسمی آغزین ایچینه گری امیلیر. Bir slot jette ısı transferi duvardan ayrılmadan veya etkileşmeden önce düzenli olarak büyüyen uyumlu girdaplar tarafından, domine edilen akışla ilişkilendirilmiş 5 ≤ H/Dh aralılıyğı boşluğu için maksimum değere ulaşır. دیافرامین رزونانت کوشولوندا و آلتیندا، آکیش یاپیسی توم فاضلاردا آینیدیر. آغیز و دووار آراسیندا، یالنیزجا بیر تک گیرداپ وردیر. Bu yanıta göre, bu davranış için kritik bir jet- yüzey aralığı, Hcrit = Uo/2f vardır. Bu da en uygun termal durum ile bağdaştırılmalıdır. دوار آرالیغی ایچین اکتواتور آیارلانارک، گیرداپلار اوستروک – آکیشکانین جت دیشنا یتیلمسی سونوندکی فاضدا دووارا اولاشابیلیرلر. İyi ayarlandığında، ısıl yanıt öncelikli olarak Reynolds sayısı tarafından bulunur. Aynı ReU0 sayısı ve yüksek Stokes sayısında üstün soğutma performansı elde edilir. یاکین ایسیتیجی جت مسافلرینده، جتین ماکسیموم هیزا اولاشتیغی یاپیسال فرکانستا، دایرسل سنتتیک جتین ماکسیموم سوغوتما پرفرانسی گؤزلملنمز. Bu durum yapısal frekanstan daha büyük frekanslarda gözlemlenmektedir. Verim katsayısı karşılaştırması baz alınarak; slot sentetik jet dairesel jet ve mikro üfleyici ile karşılaştırıldığında iki jetin de akış fiziğinde farklılık olmasına rağmen daha iyi soğutma performansına sahiptir, bu yüzden slot iki jetin de akış fiziğinde farklılık olmasına rağmen daha iyi soğutma performansına sahiptir, bu yüzden slot iki jetin elektoyin soğlarha adaydır. Mikro üfleyici jet için, tercih edilen piezoelectric uyarıcının işletim frekansı 25 kHz ultrasonik frekansta gerçekleşir, bu cihazın düşük sesli görev yaptığı anlamına gelir. Kendi benzer profilei içeren mikro üfleyici eksenel hız profili yüksek Reynold sayılı türbülanssız uzun menzilli jetler ile benzer özellik gösterir. Fakat kısa menzilde türbülanssız jetlerde kayda değer sapmalar oluşur. Ortalama Nusselt sayısı H/D = 10'a kadar hızla artar ve sonra H/D=15'e kadar kademeli bir artış gösterir. 15 ≤ H/D ≤ 30 arasında tamamen stabil maksimum bir aralık vardır. H/D > 30'den büyük olan koşullarda ise ortalama Nusselt sayısı kademeli olarak azalmaya devam eder. جتین H/D = 2'den H/D = 10'a hareketiyle ısı transferi üç katından fazlaya çıkar. Bu durum gösteriyor ki jet performansı jet-yüzey aralığına yüksek derecede duyarlıdır. اِن یوغون چالیشما کوشولوندا، 1 کیلوهرتز گنیش باندا صهیپ بنزر ایسیل یانیتین اولماسینا کارشین، جتین سوغوتما پرفورانسی فرکانسا دویارلیدیر. En iyi ısı transferi çalışma koşulunda, performans katsayısı, slot sentetik jetlerde görülen 14 değerinden küçük ve 2 civarındadır. Bu nedenle, bu mikro üfleyici gürültüyü büyük ölçüde giderebilecekken, önemli bir performans hatasına da yol açabilir.
مشاهده در منبع دانشگاه اوزیغین دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی نسخه های خطی عثمانی
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی نسخه های خطی عثمانی دانشگاه اوزیغین

بررسی جریان سیال و انتقال حرارت جت های مصنوعی فرکانس بالا برای خنک کننده الکترونیک

نویسنده غفاری، امیدرضا
تاریخ انتشار 2016-04
موضوع مهندسی مکانیک
نوع سند
زبان انگلیسی
دیجیتال بله
نسخه خطی خیر
کتابخانه دانشگاه اوزیغین
شماره ثبت 292e0532-cf78-492d-be9a-bafd117a8a47
محل کتابخانه گروه مهندسی مکانیک
تاریخ 2016-04
متن نمونه الکترونیک مدرن برای چندین دهه در حال کاهش است، بنابراین سیستم های خنک کننده آنها نیز باید به طور مداوم از نظر کارایی بهبود یابند. به طور خاص، فشردگی حیاتی است، که چالش برانگیز است زیرا مدیریت حرارتی معمولی از فن‌های نسبتاً بزرگ و سینک‌های حرارتی استفاده می‌کند. برای خنک‌سازی مایع پیشرفته‌تر، خنک‌کننده و ساختار اضافی مورد نیاز است که تا حدودی با انتقال حرارت مایع، بهبود را خنثی می‌کند. در حالت ایده آل، مدیریت حرارتی باید مقرون به صرفه، کم حجم و در دستگاه های برقی محلی باشد. خوشبختانه، برخی از پیشرفت های اخیر در دستگاه های جت مصنوعی ممکن است یک راه حل بالقوه ارائه دهد. جت های مصنوعی از یک ساختار نوسانی در نزدیکی یک روزنه استفاده می کنند که جریان خروجی جت و جریان ورودی دوره ای ایجاد می کند. وقتی میانگین در طول زمان محاسبه می شود، منجر به یک جت محوری می شود که می تواند به سمت یک دستگاه برقی هدایت شود. بر خلاف خنک کننده برخوردی سنتی، جت توسط سیال محیط تامین می شود، برخلاف یک خنک کننده اضافی. ما مجموعه‌ای از تنظیمات آزمایشی حرارتی، ساختاری و جریانی را به منظور آزمایش دو دستگاه جت مصنوعی ساخته‌شده در خانه به همراه یک جت تجاری اولتراسونیک توسعه دادیم. جت های مصنوعی اسلات ساخت داخل که در این مطالعه استفاده شده اند، توپولوژی متفاوتی نسبت به محرک های اسلات قبلی دارند و دو دیسک دایره ای را با هم ساندویچ می کنند. در حالی که تعداد زیادی از دستگاه‌های قبلی روزنه‌های خود را در حالت عادی بر روی دیسک پیزوالکتریک نوسانی قرار می‌دادند، این رویکرد جدید روزنه را در امتداد محیط جفت ساندویچی قرار می‌داد. از این رو، جهت جت عمود بر انحراف دیسک پیزوالکتریک بود. ما بعداً مجموعه‌ای از شبیه‌سازی‌های CFD را برای بررسی عملکرد جت مصنوعی اسلات جدید ساخت داخل انجام دادیم و آن را با داده‌های تجربی تأیید کردیم. همراه با اندازه گیری انحراف و عملکرد حرارتی، ما از PIV میانگین زمان و قفل فاز برای مطالعه فیزیک جریان و اثرات آن بر انتقال حرارت استفاده کردیم. ما روی رفتار جت مصنوعی در چندین فرکانس، هم در شرایط تشدید و هم به دور از آن، تمرکز کردیم، که ممکن است به انتخاب شرایط دستگاه با نویز آکوستیک کمتر کمک کند. برای یک جت مصنوعی شکافی، تخریب انتقال حرارت برای فواصل جت به سطح کوچک، مانند H/Dh = 2، به دلیل کاهش رشد گرداب ها بود. علاوه بر این، هوای گرم در کنار صفحه برخورد مجدد توسط گرداب به جریان جت برگشت و مقداری مایع گرم به داخل روزنه مکیده شد. در یک کیس جت شکافی، انتقال حرارت برای فاصله جت به سطح برای 10 ≤ H/Dh ≤ 10 حداکثر است، که با جریان تحت سلطه گردابه‌های منسجمی همراه است که قبل از جدا شدن یا برخورد با دیوار به قدرت کامل می‌رسند. در شرایط تشدید دیافراگم و زیر آن، ساختار جریان در تمام فازها مشابه بود، با یک گرداب واحد بین روزنه و دیوار. این پاسخ نشان می دهد که یک فاصله جت به سطح حیاتی برای این رفتار وجود دارد، Hcrit = Uo/2f، که باید به شرایط حرارتی بهینه مربوط شود. با تنظیم فرکانس محرک بر روی فاصله دیوار، گرداب ها می توانند در انتهای خروجی در فاز به دیوار برسند. هنگامی که به خوبی تنظیم شود، پاسخ حرارتی در درجه اول توسط عدد رینولدز کنترل می شود. عملکرد خنک کنندگی عالی در تعداد استوکس بالا با همان عدد ReU0 وجود دارد. حداکثر عملکرد خنک کننده یک جت مصنوعی دایره ای در فاصله گرمکن نزدیک به جت در فرکانس ساختاری جت که در آن حداکثر سرعت رخ می دهد مشاهده نشد. در فرکانس های بیشتر از فرکانس ساختاری رخ می دهد. بر اساس مقایسه بازده (COP)، یک جت مصنوعی شیار نسبت به جت دایره‌ای و میکرو دمنده اولتراسونیک به دلیل تفاوت در فیزیک جریان دو جت، عملکرد خنک‌کنندگی بهتری دارد، بنابراین جت مصنوعی اسلات کاندیدای بهتری برای کاربردهای خنک‌کننده الکترونیکی است. برای جت میکرو دمنده، فرکانس کاری ترجیحی محرک پیزوالکتریک در فرکانس اولتراسونیک 25 کیلوهرتز رخ می دهد، به این معنی که این دستگاه می تواند با نویز کم کار کند. مشخصات سرعت محوری میکرو دمنده رفتاری مشابه با جت‌های آزاد آشفته با عدد رینولدز بالا در میدان دور، از جمله یک نمایه خود مشابه، نشان می‌دهد. اما در میدان نزدیک، انحراف قابل توجهی با جت های آزاد متلاطم وجود داشته است. میانگین عدد ناسلت به شدت تا 10 H/D افزایش می یابد و سپس تا H/D=15 افزایش تدریجی نشان می دهد. یک منطقه حداکثر نسبتاً مسطح برای 15 ≤ H/D ≤ 30 وجود دارد، به دنبال آن یک فروپاشی تدریجی برای H/D > 30 وجود دارد. انتقال حرارت با حرکت جت از H/D = 2 به H/D = 10، بیش از سه برابر افزایش می‌یابد. عملکرد خنک کننده جت به فرکانس حساس است، اگرچه یک باند گسترده 1 کیلوهرتز از پاسخ حرارتی مشابه در مورد اوج وجود دارد. ضریب عملکرد در بهترین شرایط انتقال حرارت عملیاتی حدود 2 است که کمتر از مقدار 14 است که برای جت مصنوعی شیار مشاهده می شود. بنابراین، در حالی که این میکرو دمنده می تواند تا حد زیادی نویز را کاهش دهد، جریمه عملکرد قابل توجهی دارد. اوزللیکله، تیپیک اولاراک کولانیلان بویوک بویوتلو ایسی آتاکلاری و فنلاردان دولای زورلائیجی اولسا دا کمپکتلیک چوک اونملیدیر. Daha ileri sıvı soğutma için sıvı isı transferini geliştirebilmek için ek soğutucu sıvı ve yapı gerekmektedir. İdeal olarak, ısıl yönetim tasarımı ekonomik, küçük boyutlu olmalı ve güç cihazlarının üzerinde konumlandırılmalıdır. Bu durumlar göz önüne alındığında sentetik jetler uygun bir çözüm oluşturmaktadır. Periyodik jet dış akış ve alıcı (سینک) iç akış üreten، sentetik jetler ağız (روزنه) یانیندا سالینیملی بیر یاپی گوستریرلر. زمانلا، گؤچ کایناغینا دوغرو اکسنل بیر جت اولوشتورورلار. جتلر چهارپمالی سوغوتمالاردان فارکلی اولارک اورتامدکی آکیشکان ایله بسلنیرلر و یک بیر سوغوتوکو آکیشکانا احتیاچ دویمازلار. Kendi üretimimiz olan iki ayrı sentetik jet ile bir ticari ultrasonik jeti test etmek için bir seri termal, yapısal ve akış deney düzeneği geliştirdik. Bu çalışmada، önceki اسلات aktüatörlerden farklı topolojiye sahip olan، iki dairesel diski sıkıştırarak bir araya getiren kendi üretimimiz اسلات جتلر kullanıldı. Önceki cihazların büyük çoğunluğunda ağızlar (روزنه) salınımlı piezoelektrik diskin yüzeyine dik olarak yerleştirilirken, bu yeni yaklaşım ağzı, sıkıştırılan disk çiftinca çeyersile. بو یوزدن، جت یونو پیزوالکتریک دیسک eğilimine (انحراف) diktir. داها سونرا، بو ینی اسلات سنتتیک جتلریمیزین پرفورانسینی اینسلمک و دنیسل وریلرله دوغرولاماک ایچین، بیر سری HAD simülasyonları gerçekleştirdik. Defleksiyon ve termal performans ölçümleri ile birlikte، akış fiziği ve bunların ısı transferi üzerindeki etkisini çalışabilmek adına، zamana göre ortalaması alınmış ve faz kilitlemeli PIV Tekniği kullandık. دوشوک آکوستیک سسلی جااز سچیملرینده یاردیمجی اولابیلچک، رزونانت کوشوللاریندا و اوزاغیندا بیرچوک فرکانستا جت داورانیشلارینا اوداکلاندیک. Girdapların büyümesinin azalmasından dolayı, H/Dh = 2 gibi azalmış girdaplar (vorteksler) küçük jet – yüzey aralıkları için slot sentetik jetin ısı transferinde bir azalma gerçekleşmesine sestur. بونا ایک اولارک، گیردابین جت آکیشینا گری دونمسیله، سیجاک هاوا ینیدن چهارپما لهاسینین یانینا سوروکلنیر و سیجاک هاوانین بیر کیسمی آغزین ایچینه گری امیلیر. Bir slot jette ısı transferi duvardan ayrılmadan veya etkileşmeden önce düzenli olarak büyüyen uyumlu girdaplar tarafından, domine edilen akışla ilişkilendirilmiş 5 ≤ H/Dh aralılıyğı boşluğu için maksimum değere ulaşır. دیافرامین رزونانت کوشولوندا و آلتیندا، آکیش یاپیسی توم فاضلاردا آینیدیر. آغیز و دووار آراسیندا، یالنیزجا بیر تک گیرداپ وردیر. Bu yanıta göre, bu davranış için kritik bir jet- yüzey aralığı, Hcrit = Uo/2f vardır. Bu da en uygun termal durum ile bağdaştırılmalıdır. دوار آرالیغی ایچین اکتواتور آیارلانارک، گیرداپلار اوستروک – آکیشکانین جت دیشنا یتیلمسی سونوندکی فاضدا دووارا اولاشابیلیرلر. İyi ayarlandığında، ısıl yanıt öncelikli olarak Reynolds sayısı tarafından bulunur. Aynı ReU0 sayısı ve yüksek Stokes sayısında üstün soğutma performansı elde edilir. یاکین ایسیتیجی جت مسافلرینده، جتین ماکسیموم هیزا اولاشتیغی یاپیسال فرکانستا، دایرسل سنتتیک جتین ماکسیموم سوغوتما پرفرانسی گؤزلملنمز. Bu durum yapısal frekanstan daha büyük frekanslarda gözlemlenmektedir. Verim katsayısı karşılaştırması baz alınarak; slot sentetik jet dairesel jet ve mikro üfleyici ile karşılaştırıldığında iki jetin de akış fiziğinde farklılık olmasına rağmen daha iyi soğutma performansına sahiptir, bu yüzden slot iki jetin de akış fiziğinde farklılık olmasına rağmen daha iyi soğutma performansına sahiptir, bu yüzden slot iki jetin elektoyin soğlarha adaydır. Mikro üfleyici jet için, tercih edilen piezoelectric uyarıcının işletim frekansı 25 kHz ultrasonik frekansta gerçekleşir, bu cihazın düşük sesli görev yaptığı anlamına gelir. Kendi benzer profilei içeren mikro üfleyici eksenel hız profili yüksek Reynold sayılı türbülanssız uzun menzilli jetler ile benzer özellik gösterir. Fakat kısa menzilde türbülanssız jetlerde kayda değer sapmalar oluşur. Ortalama Nusselt sayısı H/D = 10'a kadar hızla artar ve sonra H/D=15'e kadar kademeli bir artış gösterir. 15 ≤ H/D ≤ 30 arasında tamamen stabil maksimum bir aralık vardır. H/D > 30'den büyük olan koşullarda ise ortalama Nusselt sayısı kademeli olarak azalmaya devam eder. جتین H/D = 2'den H/D = 10'a hareketiyle ısı transferi üç katından fazlaya çıkar. Bu durum gösteriyor ki jet performansı jet-yüzey aralığına yüksek derecede duyarlıdır. اِن یوغون چالیشما کوشولوندا، 1 کیلوهرتز گنیش باندا صهیپ بنزر ایسیل یانیتین اولماسینا کارشین، جتین سوغوتما پرفورانسی فرکانسا دویارلیدیر. En iyi ısı transferi çalışma koşulunda, performans katsayısı, slot sentetik jetlerde görülen 14 değerinden küçük ve 2 civarındadır. Bu nedenle, bu mikro üfleyici gürültüyü büyük ölçüde giderebilecekken, önemli bir performans hatasına da yol açabilir.
دانشگاه اوزیغین - موتور جستجوی نسخه های خطی عثمانی
دانشگاه اوزیغین شما در حال هدایت مجدد هستید...

لطفاً صبر کنید