Desenvolvimento de um modelo matematico para a analise local do desempenho de tubos de calor com rotação em seu eixo axial
Ricardo Fortes de Miranda
TESE
Português
(Broch.)
T/UNICAMP M672d
Campinas, SP : [s.n.], 1990.
175f. : il.
Orientador: Kamal A. R. Ismail
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica
Resumo: Neste trabalho é apresentado um modelo analítico, bi-dimensional e em regime permanente para a análise do desempenho de tubos de calor cilíndricos com estrutura porosa e tubos que possuem o condensador cõnico sem estrutura porosa. o modelo proposto é baseado nas equações de conservação. As...
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Resumo: Neste trabalho é apresentado um modelo analítico, bi-dimensional e em regime permanente para a análise do desempenho de tubos de calor cilíndricos com estrutura porosa e tubos que possuem o condensador cõnico sem estrutura porosa. o modelo proposto é baseado nas equações de conservação. As equações são resolvidas numericamente empregando-se diferenças finitas, utilizando-se o método da "Lei de potências" jun- tamente com o _algorítmo "SIMPLE" sugerido por Patankar eSpalding. Os resultados apresentados neste trabalho mostram a distribuição de velocidade, pressão e temperatura tanto para a região de vapor quanto para a região porosa ou líquida, bem como o desempenho global destes tubos de calor. são apresentados e discutidos os efeitos de fluxo de calor e rotação, e o ângulo de inclinação de eixo para os dois tipos de tubos de calor
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Abstract: A steady state two-dirnensional analytical model is pro posed to predict the local performance of rotating cylindrical heat pipes with porous structure or heat pipes with aslight taper along its condenser. The model is based upon the conservation for mass, momentum and heat equations....
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Abstract: A steady state two-dirnensional analytical model is pro posed to predict the local performance of rotating cylindrical heat pipes with porous structure or heat pipes with aslight taper along its condenser. The model is based upon the conservation for mass, momentum and heat equations. These are solved numerically by the finite volume technique. The results show the velocity, pressure and temperature profiles in both the vapour and liquid regions as well as the global performance. The effects of rotation, heat flux as well as the longitudinal axis inclination are presented and discussed.
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