TR
EN
Faklı Gözeneklilik Oranlarındaki Atmosferik Plazma Spray Zirkonyanın Isı İletim Katsayısının Nümerik Modellemesi
Öz
Gözenekli seramik kaplamanın efektif ısı iletim katsayısı gözeneklilik oranına ve gözeneklerin dağılımına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle ısı transferi çözümlemelerinde gerçek mikroyapının kullanılması önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada gerçek mikroyapı resimleri kullanılarak atmosferik plasma spray (APS) kaplamanın efektif ısı iletim katsayısı CFD modeli ile literatürde bulunan Maxwell-Eucken ve EMT analitik ifadeleri kullanılarak hesaplanmıştır. CFD modellemeleri Fluent 6.1.22 kodu kullanılarak yapılmıştır. Numuneler kaplama parametrelerinin değiştirilmesi ile beş farklı gözeneklilikte elde edilmiştir. Numunelerin gözenekliliği 9% - 31% arasında değişmektedir. Analitik ve sonlu hacimler metodundan elde edilen ısı iletim katsayısı değerleri literatürde yer alan deneysel sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Nümerik olarak elde edilen efektif ısı iletim katsayısı değerleri deneysel çalışmalar ile uyum sağlamaktadır. Bu çalışma gözenekli seramik malzemenin efektif ısı iletim katsayısının gerçek mikroyapı resimlerinin kullanılarak elde edilmesinde CFD analizinin kullanılabileceğini göstermektedir. Bu sayede, bu model yüksek maliyetli ve zaman alıcı deneylerden önce ön değer elde etmek amacıyla kullanılabilir
Anahtar Kelimeler
Ayrıntılar
Birincil Dil
İngilizce
Konular
-
Bölüm
-
Yayımlanma Tarihi
1 Mart 2011
Gönderilme Tarihi
1 Mart 2011
Kabul Tarihi
-
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2011 Cilt: 31 Sayı: 1
APA
Altun, Ö., Boke, Y. E., & Alanyalı, S. (2011). Numerical Modeling of Thermal Conductivity of Air-Plasma-Sprayed Zirconıa with Different Porosity Levels. Journal of Thermal Science and Technology, 31(1), 77-84. https://izlik.org/JA35FK43ZS
AMA
1.Altun Ö, Boke YE, Alanyalı S. Numerical Modeling of Thermal Conductivity of Air-Plasma-Sprayed Zirconıa with Different Porosity Levels. Journal of Thermal Science and Technology. 2011;31(1):77-84. https://izlik.org/JA35FK43ZS
Chicago
Altun, Özge, Y. Erhan Boke, ve Soner Alanyalı. 2011. “Numerical Modeling of Thermal Conductivity of Air-Plasma-Sprayed Zirconıa with Different Porosity Levels”. Journal of Thermal Science and Technology 31 (1): 77-84. https://izlik.org/JA35FK43ZS.
EndNote
Altun Ö, Boke YE, Alanyalı S (01 Mart 2011) Numerical Modeling of Thermal Conductivity of Air-Plasma-Sprayed Zirconıa with Different Porosity Levels. Journal of Thermal Science and Technology 31 1 77–84.
IEEE
[1]Ö. Altun, Y. E. Boke, ve S. Alanyalı, “Numerical Modeling of Thermal Conductivity of Air-Plasma-Sprayed Zirconıa with Different Porosity Levels”, Journal of Thermal Science and Technology, c. 31, sy 1, ss. 77–84, Mar. 2011, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA35FK43ZS
ISNAD
Altun, Özge - Boke, Y. Erhan - Alanyalı, Soner. “Numerical Modeling of Thermal Conductivity of Air-Plasma-Sprayed Zirconıa with Different Porosity Levels”. Journal of Thermal Science and Technology 31/1 (01 Mart 2011): 77-84. https://izlik.org/JA35FK43ZS.
JAMA
1.Altun Ö, Boke YE, Alanyalı S. Numerical Modeling of Thermal Conductivity of Air-Plasma-Sprayed Zirconıa with Different Porosity Levels. Journal of Thermal Science and Technology. 2011;31:77–84.
MLA
Altun, Özge, vd. “Numerical Modeling of Thermal Conductivity of Air-Plasma-Sprayed Zirconıa with Different Porosity Levels”. Journal of Thermal Science and Technology, c. 31, sy 1, Mart 2011, ss. 77-84, https://izlik.org/JA35FK43ZS.
Vancouver
1.Özge Altun, Y. Erhan Boke, Soner Alanyalı. Numerical Modeling of Thermal Conductivity of Air-Plasma-Sprayed Zirconıa with Different Porosity Levels. Journal of Thermal Science and Technology [Internet]. 01 Mart 2011;31(1):77-84. Erişim adresi: https://izlik.org/JA35FK43ZS