obtained results are more sensitive to the amplitude of the pressure
than to that of temperature. The effect of pulsating flow on
heat transfer characteristics in a porous channel was investigated
numerically by Kim et al. [11,12]. The comparison between the
heat transfer rates obtained by the pulsating and non pulsating
flows showed an augmentation of the difference by increasing
the amplitude of pulsation and by decreasing the frequency. Hall
et al. [13] conducted an experimental study in a pipe, where water
flows under an oscillatory regime, in order to investigate the effects
of temporal inertia on the resistance of a granular medium.
Guo et al. [14,15] found that a significant augmentation of heat
transfer and a reduction of pressure drop may be achieved by
use of porous medium and pulsating flow in a pipe and in an annulus.
In their experimental study, Paek et al. [16] analyzed the heat
transfer characteristics of pulsating flow passing through a porous
material. They found that reverse flows are present at large amplitude
of pulsation, and that the heat transfer rate increases with the
augmentation of the frequency and the diminution of the amplitude.
Fu et al. [17] and Leong and Jin [18] conducted experimental
studies on heat transfer in oscillating flows through channels filled
with porous materials. Their results revealed an improvement of
heat transfer by the increase of the kinetic Reynolds and the
amplitude of pulsation. In return, the pressure drop is increased
with these two parameters. A correlation linking the average Nusselt
number to pulsating flow parameters was established. The effect
of the frequency of an oscillating flow on heat transfer
performance of metal foam heat sinks was performed experimentally
by Leong and Jin [19]. They found that the higher heat transfer
rates are obtained for low pore density metal foam and for
oscillating flow. Bhargava et al. [20] presented a numerical solution
for a non-Newtonian and pulsated fluid in a porous conduit.
It is shown that the velocities increase with the augmentation of
permeability, the reduction of inertial effects and the decrease of
non-Newtonian behavior. Huang and Yang [21] examined
ผลที่ได้รับมีความไวต่อความกว้างของความดันที่มากไปกว่าการที่อุณหภูมิ ผลของการไหลเร้าใจในลักษณะการถ่ายเทความร้อนในช่องที่มีรูพรุนได้รับการตรวจสอบตัวเลขโดยคิมet al, [11,12] การเปรียบเทียบระหว่างอัตราการถ่ายโอนความร้อนที่ได้จากจังหวะเร้าใจและไม่ใช่กระแสแสดงให้เห็นว่าการเสริมของความแตกต่างโดยการเพิ่มความกว้างของการเต้นและโดยการลดความถี่ ฮอลล์, et al [13] ดำเนินการศึกษาทดลองในท่อที่น้ำไหลภายใต้ระบอบการปกครองแกว่งในการสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบผลกระทบของความเฉื่อยชั่วความต้านทานของกลางเม็ด. Guo et al, [14,15] พบว่าการเสริมอย่างมีนัยสำคัญของความร้อนถ่ายโอนและการลดลงของความดันลดลงอาจจะประสบความสำเร็จโดยการใช้สื่อที่มีรูพรุนและการไหลเร้าใจในท่อและห่วง. ในการศึกษาทดลองของพวกเขา Paek et al, [16] การวิเคราะห์ความร้อนลักษณะการถ่ายโอนความเร้าใจไหลผ่านรูพรุนวัสดุ พวกเขาพบว่ากระแสย้อนกลับเป็นปัจจุบันที่ความกว้างขนาดใหญ่ของการเต้นและที่เพิ่มขึ้นของอัตราการถ่ายโอนความร้อนที่มีเพิ่มขึ้นของความถี่และการลดลงของความกว้างที่. Fu et al, [17] และลีอองและจิน [18] ดำเนินการทดลองการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนในกระแสสั่นผ่านช่องทางที่เต็มไปด้วยวัสดุที่มีรูพรุน ผลของพวกเขาเผยให้เห็นการปรับปรุงของการถ่ายเทความร้อนจากการเพิ่มขึ้นของการเคลื่อนไหวและนาดส์ที่กว้างของการเต้น ในทางกลับกันความดันลดลงจะเพิ่มขึ้นกับทั้งสองพารามิเตอร์ ความสัมพันธ์เชื่อมโยง Nusselt เฉลี่ยจำนวนพารามิเตอร์ไหลเร้าใจก่อตั้งขึ้น ผลของความถี่ของการไหลของการสั่นในการถ่ายเทความร้อนประสิทธิภาพการทำงานของsinks ความร้อนโฟมโลหะได้ดำเนินการทดลองโดยลีอองและจิน[19] พวกเขาพบว่ามีการถ่ายเทความร้อนที่สูงกว่าอัตราที่จะได้รับความหนาแน่นต่ำรูขุมขนโฟมโลหะและการไหลเวียนของการสั่น Bhargava et al, [20] นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาตัวเลขสำหรับที่ไม่ใช่ของนิวตันและของเหลวpulsated ในท่อที่มีรูพรุน. มันเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยการเสริมของการซึมผ่านของการลดลงของผลกระทบเฉื่อยและการลดลงของพฤติกรรมที่ไม่ใช่ของนิวตัน หวางและหยาง [21] การตรวจสอบ
การแปล กรุณารอสักครู่..
