Research Article

Farklı Hava Üfleme Açılarında Kanat Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Deneysel Olarak Araştırılması

Volume: 13 Number: 3 September 15, 2023
TR EN

Farklı Hava Üfleme Açılarında Kanat Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Deneysel Olarak Araştırılması

Abstract

Kanatla soğutma uygulamalarının endüstride uygulamalarını görebilmekteyiz. Motorlarda ve soğutma ihtiyacı olan yerlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Mühendislik çalışmalarında, kanat uygulamalarının bir yüzeyden çevredeki havaya veya akışkana ısı transferini iyileştirmek önemli bir yer tutmaktadır Kanat kullanmanın amacı etkili yüzey alanını artırarak yüzeyden ısı transferini artırmaktır. Bununla birlikte kanadın bağlı olduğu alt taban da bir iletim direnci oluşturmaktadır. Bu nedenle kanatçık kullanmak her zaman ısı transferini artırmayabilir. Bu da kanat etkinliği ile ifade edilir. Bu çalışma, 450 W gücünde bir ısıtıcı kullanılarak alüminyum bir kanadın farklı hava üfleme konumlarında termal davranışını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ısıtıcı üzerine alüminyum plaka ve yüzeyine termal macun uygulanmış ve ardından üzerine alüminyum kanatlar (finler) yerleştirilmiştir. Ayrıca, ısı transferinin nasıl etkilendiğini anlamak için farklı fan konumları denenmiştir. Fan, kanatlara dik, paralel ve 45 derece açıyla yerleştirilmiştir. Sonuçlar, fanın plakanın yüzeyiyle dik olarak yerleştirildiği durumda kanadın alt tutucusunun en düşük yüzey sıcaklığına sahip olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, termal yönetimde fan konumunun kritik bir faktör olduğunu vurgulayarak ısı transferini optimize etmek için pratik uygulamalarda kullanılabilecek önemli bilgiler sunmaktadır. Bu tür bilimsel çalışmalar, enerji verimliliğini artırmak ve ısıl sistemlerin tasarımını geliştirmek isteyen endüstri ve mühendislik alanlarında uygulama potansiyeli taşımaktadır.

Keywords

Taşınım Katsayısı, Isı Transferi, Soğutma.

References

  1. Bahadori,A., Vuthaluru, H.B.,(2010). Predictive tool for estimation of convection heat transfer coefficients and efficiencies for finned tubular sections. International Journal of Thermal Sciences, 49,1477-1483
  2. Bergman, T.L., Lavine, A.S.,Incropera, F.P., Dewitt, D.P. (2011). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (7th ed.) United States of America. John Wiley & Sons.
  3. Ghafroki, P.S., Kallaste, A., Vaimann, T., Rassolkin, A., Belahcen, A.(2017). Determination of Forced Convection Coefficient Over a Flat Side of Coil. 58th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, 978-1-5386-3846.
  4. Illés, B., Harsányi, G.(2009). Investigating direction characteristics of the heat transfer coefficient in forced convection reflow oven. Experimental Thermal and Fluid Science, 33, 642–650
  5. Khaled, A-R.A., (2009). Analysis of heat transfer through Bi-convection fins. International Journal of Thermal Science, 48,122-132
  6. Lv, L., Xiang,Y.,Gu, Z., Huang, C., (2020). Dynamic characteristics of convection heat and radiation heat on building surfaces under cyclic heat flow. Science Progress, 105(1), 1–21.
  7. Niezgoda- Zelasko, B., Zelasko, J.(2014). Free and forced convection on the outer surface of vertical longitudinally finned tubes. Experimental Thermal and Fluid Science, 57,145–156.
  8. Rajasekaran, E., Kumar, B., Muruganandhan, R., Raman,S.V., Antony, U.(2018). Determination of forced convection heat transfer coefficients and development of empirical correlations for milk in vessel with mechanical agitators. J Food Sci Technol,55(7), 2514–2522.
  9. Sartori, E.(2006). Convection coefficient equations for forced air flow over flat surfaces, Solar Energy, 80,1063–1071
  10. Shih, T., Thamire, C., ve Zhang, Y., (2011). Heat convection length for boundary-layer flows. International Communications in Heat and Mass Transfer, 38, 405–409.
APA
Güler, B. (2023). Farklı Hava Üfleme Açılarında Kanat Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Deneysel Olarak Araştırılması. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 13(3), 871-881. https://doi.org/10.31466/kfbd.1255392
AMA
1.Güler B. Farklı Hava Üfleme Açılarında Kanat Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Deneysel Olarak Araştırılması. KFBD. 2023;13(3):871-881. doi:10.31466/kfbd.1255392
Chicago
Güler, Birkut. 2023. “Farklı Hava Üfleme Açılarında Kanat Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Deneysel Olarak Araştırılması”. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 13 (3): 871-81. https://doi.org/10.31466/kfbd.1255392.
EndNote
Güler B (September 1, 2023) Farklı Hava Üfleme Açılarında Kanat Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Deneysel Olarak Araştırılması. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 13 3 871–881.
IEEE
[1]B. Güler, “Farklı Hava Üfleme Açılarında Kanat Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Deneysel Olarak Araştırılması”, KFBD, vol. 13, no. 3, pp. 871–881, Sept. 2023, doi: 10.31466/kfbd.1255392.
ISNAD
Güler, Birkut. “Farklı Hava Üfleme Açılarında Kanat Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Deneysel Olarak Araştırılması”. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 13/3 (September 1, 2023): 871-881. https://doi.org/10.31466/kfbd.1255392.
JAMA
1.Güler B. Farklı Hava Üfleme Açılarında Kanat Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Deneysel Olarak Araştırılması. KFBD. 2023;13:871–881.
MLA
Güler, Birkut. “Farklı Hava Üfleme Açılarında Kanat Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Deneysel Olarak Araştırılması”. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol. 13, no. 3, Sept. 2023, pp. 871-8, doi:10.31466/kfbd.1255392.
Vancouver
1.Birkut Güler. Farklı Hava Üfleme Açılarında Kanat Yüzey Sıcaklığı Değişiminin Deneysel Olarak Araştırılması. KFBD. 2023 Sep. 1;13(3):871-8. doi:10.31466/kfbd.1255392