This second part of a three-part study concerns pressure drop of lamin การแปล - This second part of a three-part study concerns pressure drop of lamin ไทย วิธีการพูด

This second part of a three-part st

This second part of a three-part study concerns pressure drop of laminar flow in microchannel heat sinks
with water and silicon used as fluid and solid for the computational domain. In the rectangular
microchannel with width of 0.1 mm and depth of 0.2 mm, the repeating aligned or offset fan-shaped ribs
are mounted to the channel sidewalls. To examine the influence of fan-shaped rib’s geometry on thermal
and hydraulic characteristics of laminar flow, three non-dimensional variables, representing the width
(0.05–0.4 mm), height (0.005–0.025 mm) and spacing (0.2–5 mm) of fan-shaped ribs are designed. The
present study firstly presents the pressure distributions in microchannels to analyze the local hydraulic
characteristics, and then examines the local pressure and friction factor along the flow direction for different
geometry of fan-shaped ribs. Results show that the fan-shaped ribs can lead to large increase of
local pressure in comparison with the smooth microchannel, especially for the aligned fan-shaped ribs.
Further, the effect of fan-shaped ribs’ geometry on the average friction factor has been investigated.
Results show that with the increase of fan-shaped ribs’ width, the friction factor ratio of the studied
microchannels to the smooth one firstly decreases and then increases. The increase of fan-shaped ribs’
height and decrease of ribs’ spacing can lead to the extreme increase of average friction factor, especially
for the microchannels with aligned fan-shaped ribs. For Reynolds number ranging from 187 to 715, the
microchannels with aligned fan-shaped ribs show the average friction factor 1.1–8.28 times larger than
the smooth one, while those with offset fan-shaped ribs show 1.22–6.27 times higher. New pressure drop
correlations for such microchannel heat sinks are developed, which fit the present data with a mean
absolute error of 13.2% for the ones with aligned fan-shaped ribs and 13.5% for the ones with offset
fan-shaped ribs.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ส่วนที่สองนี้ของสามส่วนศึกษากังวลดันของไหลในครีบระบายความร้อน microchannelน้ำและซิลิโคนที่ใช้ เป็นของเหลว และของแข็งสำหรับโดเมนคำนวณ ในรูปสี่เหลี่ยมmicrochannel กว้าง 0.1 มม.และความลึก 0.2 มม. ทำซ้ำการสอดคล้อง หรือตรงข้ามกาบซี่โครงจะติดตั้งท่อระบายช่อง ตรวจสอบอิทธิพลของรูปทรงเรขาคณิตกาบซี่โครงในความร้อนและลักษณะไฮดรอลิกของนาร์ ตัวแปรไม่ใช่มิติที่สาม เป็นตัวแทนความกว้าง(0.05 – 0.4 มม.), สูง (0.005-0.025 มิลลิเมตร) และระยะห่าง (0.2 – 5 มม.) ของพัดลมรูปซี่โครงออกแบบ การศึกษาประการแรกแสดงการกระจายความดันใน microchannels การวิเคราะห์เครื่องไฮดรอลิกลักษณะ และตรวจสอบภายในแรงดันและแรงเสียดทานตัวตามทิศทางการไหลสำหรับแตกต่างกันเรขาคณิตของพัดลมรูปซี่โครง แสดงผลลัพธ์ที่ซี่โครงพัดลมรูปสามารถนำไปเพิ่มขนาดใหญ่ความดันที่ท้องถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับ microchannel ราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับซี่โครงกาบชิดเพิ่มเติม ผลของพัดลมรูปซี่โครงของเรขาคณิตในปัจจัยแรงเสียดทานเฉลี่ยได้ถูกตรวจสอบผลลัพธ์แสดงว่าเพิ่มกาบของซี่โครงกว้าง อัตราส่วนปัจจัยแรงเสียดทานของการศึกษาmicrochannels ที่ราบรื่นหนึ่งประการแรก ลดลง และเพิ่มแล้ว การเพิ่มขึ้นของกาบของซี่โครงความสูงและลดลงของระยะห่างของซี่โครงสามารถนำไปสู่การเพิ่มปัจจัยแรงเสียดทานเฉลี่ย สุดขีดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ microchannels ชิดกาบซี่โครง สำหรับหมายเลขเรย์โนลด์สถึง 187 715 การmicrochannels ซี่โครงกาบชิดแสดงปัจจัยแรงเสียดทานเฉลี่ย 1.1-8.28 ครั้งมีขนาดใหญ่กว่าราบรื่นหนึ่ง ขณะที่ซี่โครงกาบตรงข้ามแสดงสูง 1.22-6.27 ครั้ง ดันใหม่ความสัมพันธ์สำหรับอ่างความร้อน microchannel ดังกล่าวมีพัฒนา ซึ่งพอดีกับข้อมูลที่มีอยู่ มีค่าเฉลี่ยข้อผิดพลาดที่แน่นอนของคนชิดกาบซี่โครง 13.2% และ 13.5% สำหรับคนที่มีบัญชีตรงข้ามพัดลมรูปซี่โครง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
นี้ส่วนที่สองของการศึกษาสามส่วนเกี่ยวข้องกับการลดลงของความดันของการไหลใน sinks ความร้อน microchannel
ด้วยน้ำและซิลิกอนใช้เป็นของเหลวและของแข็งสำหรับโดเมนคำนวณ ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
microchannel มีความกว้าง 0.1 มิลลิเมตรและความลึก 0.2 มมซ้ำชิดหรือชดเชยซี่โครงพัดลมรูป
ที่ติดตั้งไปชิดช่องทาง เพื่อตรวจสอบอิทธิพลของรูปทรงเรขาคณิตพัดลมรูปซี่โครงบนความร้อน
ลักษณะและไฮดรอลิไหลสามตัวแปรที่ไม่ใช่มิติที่เป็นตัวแทนของความกว้าง
(0.05-0.4 มิลลิเมตร) ความสูง (0.005-0.025 มิลลิเมตร) และระยะห่าง (0.2-5 มิลลิเมตร) ซี่โครงพัดลมรูปได้รับการออกแบบ
การศึกษาปัจจุบันแรกนำเสนอการกระจายความดันในการวิเคราะห์ microchannels ไฮดรอลิท้องถิ่น
ลักษณะและจากนั้นจะตรวจสอบความดันและแรงเสียดทานปัจจัยท้องถิ่นตามทิศทางการไหลที่แตกต่างกันสำหรับ
รูปทรงเรขาคณิตของซี่โครงพัดลมรูป ผลปรากฏว่าซี่โครงพัดลมรูปสามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นมากของ
ความดันในท้องถิ่นในการเปรียบเทียบกับ microchannel เรียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดชิดซี่โครงพัดลมรูป.
นอกจากนี้ผลของรูปทรงเรขาคณิตพัดลมรูปซี่โครง 'ในปัจจัยแรงเสียดทานเฉลี่ยที่ได้รับ การตรวจสอบ.
ผลปรากฏว่ามีการเพิ่มขึ้นของความกว้างของพัดลมรูปซี่โครง 'อัตราส่วนปัจจัยแรงเสียดทานของการศึกษา
microchannels ไปอย่างราบรื่นแรกลดลงและจากนั้นเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของพัดลมรูปซี่โครง
สูงและการลดลงของกระดูกซี่โครง 'เว้นวรรคสามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นมากจากปัจจัยแรงเสียดทานเฉลี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สำหรับ microchannels ชิดกับซี่โครงพัดลมรูป สำหรับหมายเลข Reynolds ตั้งแต่ 187-715 ที่
microchannels กับชิดซี่โครงพัดลมรูปแสดงปัจจัยแรงเสียดทานเฉลี่ย 1.1-8.28 ครั้งใหญ่กว่า
เรียบหนึ่งในขณะที่ผู้ที่มีการชดเชยซี่โครงพัดลมรูปแสดง 1.22-6.27 เท่าสูง ความดันลดลงใหม่
ความสัมพันธ์สำหรับ sinks ความร้อน microchannel ดังกล่าวได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมกับข้อมูลปัจจุบันมีค่าเฉลี่ย
ข้อผิดพลาดที่แน่นอนของ 13.2% สำหรับคนที่มีการจัดชิดซี่โครงพัดลมรูปและ 13.5% สำหรับคนที่มีการชดเชย
ซี่โครงพัดลมรูป
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ส่วนที่สองนี้สามส่วนการศึกษาเกี่ยวกับความดันของการไหลแบบราบเรียบใน Microchannel sinks ความร้อนด้วยน้ำและซิลิคอนใช้ของเหลวและของแข็งสำหรับโดเมนการคำนวณ ในสี่เหลี่ยมMicrochannel ที่มีความกว้าง 0.1 มิลลิเมตร และความลึก 0.2 มิลลิเมตร การชิด หรือชดเชยพัดลมรูปซี่โครงติดตั้งไปที่ช่องด้านข้าง เพื่อศึกษาอิทธิพลของพัดลมรูปเรขาคณิตในซี่โครงของความร้อนและลักษณะทางชลศาสตร์ของการไหลแบบราบเรียบ สามมิติตัวแปรที่ไม่คิดกว้าง( 0.05 ) 0.4 มม. ) ความสูง ( 0.005 - 0.025 มิลลิเมตร ) และระยะปลูก ( 0.2 – 5 มม. ) ของพัดลมรูปซี่โครงได้รับการออกแบบ ที่ปัจจุบันการศึกษาประการแรกแสดงความดันในการ microchannels วิเคราะห์ท้องถิ่น ไฮดรอลิคุณลักษณะและจากนั้นตรวจสอบความดันในท้องถิ่นและความเสียดทานตามทิศทางการไหลที่แตกต่างกันเรขาคณิตของพัดลมรูปซี่โครง ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่า พัดลมรูปซี่โครงสามารถนำไปสู่การเพิ่มขนาดใหญ่ความดันในท้องถิ่นในการเปรียบเทียบกับเรียบ Microchannel โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชิดพัดลมรูปซี่โครงนอกจากนี้ผลของพัดลมรูปเรขาคณิตบนซี่โครง " ตัวประกอบความเสียดทานเฉลี่ยได้รับการสอบสวนผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของพัดลมรูปซี่โครง " ความกว้าง , ตัวประกอบความเสียดทานระหว่างการศึกษาmicrochannels เรียบหนึ่งคือลดลงและเพิ่มขึ้น เพิ่มพัดลมรูปซี่โครง "ความสูงและการลดลงของซี่โครง " ระยะห่างสามารถนำไปสู่การเพิ่มขึ้นมากของตัวประกอบความเสียดทานเฉลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ microchannels กับชิด ซี่โครง พัดลมรูป . สำหรับเลขเรย์โนลด์ตั้งแต่ขนาด 715 ,microchannels กับชิดพัดลมรูปซี่โครงแสดงตัวประกอบความเสียดทานเฉลี่ย 1.1 – 39 ครั้ง ใหญ่ กว่าเรียบหนึ่ง ในขณะที่ผู้ที่มีออฟเซตซี่โครงพัดลมรูปแสดง 1.22 – 6.27 ครั้งสูงกว่า ความดันใหม่ความสัมพันธ์เช่น Microchannel sinks ความร้อนถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลด้วยหมายถึงข้อผิดพลาด Absolute 70% สำหรับคนที่มีชิดพัดลมรูปซี่โครง และ 13.5% สำหรับคนที่ออฟเซตพัดลมรูปซี่โครง
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: