Aktif Akış Kontrolü ile Ters Basamak Ardındaki Isı Geçişinin İyileştirilmesi

Cilt: 34 Sayı: 2 1 Haziran 2014
  • Sertac Cadırcı
  • Hasan Gunes
PDF İndir
TR EN

Aktif Akış Kontrolü ile Ters Basamak Ardındaki Isı Geçişinin İyileştirilmesi

Öz

Bu çalışmada ters basamak ardındaki ısı geçişinin aktif akış kontrolü ile iyileştirilmesi sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal modellemeler sonlu-hacimler tabanlı laminer, sıkıştırılamaz, daimi olmayan akış çözücü (ANSYS-Fluent) ile kartezyen elemanlardan oluşan ve aktüatör plakasının periyodik hareketini temsil eden hareketli bir bölge bulunduran iki boyutlu bir çözüm ağında yapılmıştır. Aktif akış kontrol düzeneği olarak kullanılan Jet ve Vorteks Aktüatörünün (JaVA) akış ayrılmasını geciktirdiği veya engellediği daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir. JaVA gövdesi dikdörtgen kesitli bir kavitedir ve açık olan üst kısmında asimetrik olarak yerleştirilmiş bir levha belirli bir genlik ve frekans ile yatay doğrultuda hareket etmektedir. Levhanın hareketine bağlı olarak akışkan kavite içerisine emilmekte veya kaviteden dışarı enjekte edilmektedir. Oluşan jet veya vorteks akışları, ters basamak aşağıakım bölgesinde, kanal akışına momentum transportu sağlamakta ve aynı zamanda karışımı arttırarak ısı geçişini iyileştirmektedir. Genlik ve levha genişliği sabit tutularak, artan frekans ile (jet-Reynolds sayısı) ters basamak aşağıakım bölgesinde ilerleyen vorteks yapılarının oluşumu gözlemlenmiştir. Bu yapılar daha iyi bir karışım sağlayarak ısı transferini iyileştirmektedirler. Kanal içerisinde oluşan bu vorteks yapıları ısı geçişinin iyileştirilmesindeki ana mekanizmadır. Kanal akışının Reynolds sayısının artması ile JaVA-kaynaklı vorteks yapıları aşağıakım bölgesinde daha da ileriye taşınmakta ve Nusselt sayısı aktüasyon olmayan duruma göre oldukça yükselmektedir

Anahtar Kelimeler

Ayrıntılar

Birincil Dil

İngilizce

Konular

-

Bölüm

-

Yazarlar

Sertac Cadırcı Bu kişi benim

Hasan Gunes Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi

1 Haziran 2014

Gönderilme Tarihi

1 Haziran 2014

Kabul Tarihi

-

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2014 Cilt: 34 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
Cadırcı, S., & Gunes, H. (2014). Heat Transfer Enhancement Behind a Backward Facing Step with Active Flow Control. Journal of Thermal Science and Technology, 34(2), 129-141. https://izlik.org/JA36SF96JZ
AMA
1.Cadırcı S, Gunes H. Heat Transfer Enhancement Behind a Backward Facing Step with Active Flow Control. Journal of Thermal Science and Technology. 2014;34(2):129-141. https://izlik.org/JA36SF96JZ
Chicago
Cadırcı, Sertac, ve Hasan Gunes. 2014. “Heat Transfer Enhancement Behind a Backward Facing Step with Active Flow Control”. Journal of Thermal Science and Technology 34 (2): 129-41. https://izlik.org/JA36SF96JZ.
EndNote
Cadırcı S, Gunes H (01 Haziran 2014) Heat Transfer Enhancement Behind a Backward Facing Step with Active Flow Control. Journal of Thermal Science and Technology 34 2 129–141.
IEEE
[1]S. Cadırcı ve H. Gunes, “Heat Transfer Enhancement Behind a Backward Facing Step with Active Flow Control”, Journal of Thermal Science and Technology, c. 34, sy 2, ss. 129–141, Haz. 2014, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA36SF96JZ
ISNAD
Cadırcı, Sertac - Gunes, Hasan. “Heat Transfer Enhancement Behind a Backward Facing Step with Active Flow Control”. Journal of Thermal Science and Technology 34/2 (01 Haziran 2014): 129-141. https://izlik.org/JA36SF96JZ.
JAMA
1.Cadırcı S, Gunes H. Heat Transfer Enhancement Behind a Backward Facing Step with Active Flow Control. Journal of Thermal Science and Technology. 2014;34:129–141.
MLA
Cadırcı, Sertac, ve Hasan Gunes. “Heat Transfer Enhancement Behind a Backward Facing Step with Active Flow Control”. Journal of Thermal Science and Technology, c. 34, sy 2, Haziran 2014, ss. 129-41, https://izlik.org/JA36SF96JZ.
Vancouver
1.Sertac Cadırcı, Hasan Gunes. Heat Transfer Enhancement Behind a Backward Facing Step with Active Flow Control. Journal of Thermal Science and Technology [Internet]. 01 Haziran 2014;34(2):129-41. Erişim adresi: https://izlik.org/JA36SF96JZ