This is the first year in which the Heat Transfer Review has not had t การแปล - This is the first year in which the Heat Transfer Review has not had t ไทย วิธีการพูด

This is the first year in which the

This is the first year in which the Heat Transfer Review has not had the active participation of Ernst R.J. Eckert. We wish to recognize Professor Eckert’s contributions not only to the heat transfer literature but to founding, maintaining and contributing to the Review for 50 years. His first Heat Transfer Review appeared in the Journal of Industrial and Engineering Chemistry in 1954; this covered the heat transfer literature published in 1953. That first year was a solo effort. Over the years he added faculty active in the Heat Transfer Laboratory at the University of Minnesota as co-authors. Shortly after the start of the International Journal of Heat Mass Transfer in 1960 the Heat Transfer Review moved to this Journal where it has remained ever since. The Review grew from 112 papers in 1954 to the present 1700 papers. Until a dozen years or so ago, Dr. Eckert was the manager and chief organizer of the Review. After he gave up the reins of organization, he continued active participation as an author, even going over some pages of the Review shortly before his death in 2004, a few scant months short of his 100th birthday. Dr. Eckert has been an inspiration to his Review co-authors. We mourn his passing, but are thankful for the many years we could work with him. Because the level of activity and the importance of heat transfer to engineering and science continues to grow, we plan to continue offering the Review, perhaps with a modified format in future editions.

In the current year, considerable effort has been devoted to research in traditional applications such as chemical processing, general manufacturing, energy devices, including general power systems, heat exchangers, and high performance gas turbines. In addition, a significant number of papers address topics that are at the frontiers of both fundamental research and important emerging applications, such as nanoscale structures, microchannel flows, bio-heat transfer, and a number of natural phenomena ranging from upwelling currents in the oceans to heat transport in stellar atmospheres.

The present review is intended to encompass the English language heat transfer papers published in 2003, including some translations of foreign language papers. The survey, although extensive cannot include every paper; some selection is necessary. Many papers reviewed herein relate to the science of heat transfer, including numerical, analytical and experimental works. Others relate to applications where heat transfer plays a major role not only man-made devices, but natural systems as well. The papers are grouped into categories and then into sub-fields within these categories. We restrict ourselves to papers published in reviewed archival journals.

Besides reviewing the journal articles in the body of this paper, we also mention important conferences and meetings on heat transfer and related fields, major awards presented in 2003, and books on heat transfer published during the year.

The 6th ASME–JSME Thermal Engineering Joint Conference (AJTEC2003) was held on March 16–20, 2003 in Honolulu, USA. The 11th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE) held in Tokyo, Japan on 20–23 April had sessions on thermo-hydraulics which discussed single and two-phase heat transfer, and core melting accidents. The 5th International Conference on Boiling Heat Transfer was held on 4–8 May at Montego Bay, Jamaica. Topics discussed included experimental methods in boiling, bubble formation and dynamics, and boiling enhancement. The Third Mediterranean Combustion Symposium organized by the International Center for Heat and Mass Transfer (ICHMT) in Marrakech, Morocco on 8–13 June included sessions on flame structure and dynamics, optical diagnostics and radiative heat transfer, and turbulence modeling in reacting flows. The ASME Turbo Expo sponsored by the ASME International Gas Turbine Institute was held in Atlanta, USA on 16–19 June. Sessions covered film cooling, boundary layer transition, and vane internal and external heat transfer. The 36th AIAA Thermophysics conference was held in Orlando, USA on 21–23 June. The 15th Symposium on Thermophysical Properties was organized jointly by NIST and the Heat Transfer Division of the ASME at Golden, USA on 22–27 June. The meeting discussed properties of fuels, phase equilibria, inverse problems in thermophysics, properties of thin films, and photothermal and photoacoustic techniques. The 2nd International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics was held on 23–26 June at Victoria Falls, Zambia. The Annual Meeting of the American Society of Heating, Refrigeration and Airconditioning Equipment (ASHRAE) on 28 June to 2nd July, Kansas City, USA, included sessions on radiant cooling and heating, and on developments in turbine inlet air cooling. The National Heat Transfer conference was held on 21–23 July in Las Vegas, USA. Topics covered included aerospace heat transfer, fire and combustion, bio-heat transfer, and multiphase flows. An International Symposium on Transient Convective Heat and Mass Transfer in Single and Two-Phase Flows was held in Cesme, Turkey on 17–22 August. Sessions covered conjugate heat transfer, instability, and porous media. A symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer was organized by the ICHMT on 17–23 October at Antalya, Turkey. Topics covered included Direct Numerical Simulation and Large Eddy Simulation, closure problems for Reynolds-averaged modeling, and new experimental techniques for turbulent flows. The International Gas Turbine Congress held in Tokyo, Japan, on 2–7 November discussed, among other topics, fuel cells, heat transfer in microturbines, internal cooling and heat transfer in boundary layer transition. The International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE) 2003 was held in Washington, DC, USA on 21–23 November. The Heat Transfer Division of the ASME organized sessions on heat transfer in gas turbines, electronic equipment, biotechnology, and environmental heat transfer.

Awards presented in the year 2003 include the following: the Heat Transfer Memorial Awards were presented to Dimos Poulikakos (Science), Michael Yovanovich (Art) and James Welty (General). The 2002 Max Jakob award, given jointly by ASME and AIChE, was conferred on Dr. Yogesh Jaluria for his research in several diverse areas including natural convection heat transfer, thermal processing of materials and computational heat transfer.

Books published on heat transfer in the year 2003 include:

Radiative Heat Transfer, 2nd ed.
Michael Modest
McGraw-Hill, New York
Heat Transfer Handbook
A. Bejan, A.D. Kraus1
Wiley–Interscience
Intermediate Heat Transfer
K.-F. Vincent Wong
Marcel Dekker
Advances in Heat Transfer, vol. 37
J.P. Hartnett, Y.I. Cho, G.A. Greene (Eds.)
Academic Press
A Heat Transfer Textbook, 3rd ed.
John Lienhard IV
Phlogiston Press
Computational Fluid Flow and Heat Transfer, 2nd ed.
K. Muralidhar, T. Sundararajan
Alpha Science International
Heat and Fluid Flow in Microscale and Nanoscale Structures
M. Faghri (Ed.)
WIT Press
Cryogenic Heat Transfer
R.F. Barron
Taylor & Francis
Fluidized Bed Combustion
S. Oka, E.J. Anthony
Marcel Dekker
Turbomachinery
R.S. Gorla, A. Khan
Marcel Dekker
Low Temperature and Cryogenic Refrigeration
S. Kakac, H.F. Smirnov, M.R. Avelino (Eds.)
Kluwer Academic Publishers
Numerical Simulation of Reactive Flows in Hot Aquifers
C. Clauser
Springer-Verlag
Computational Methods in Multiphase Flows
A.A. Mammoli, M. Rahman, C.A. Brebbia, M.G. Satish (Eds.)
WIT Press
Thermal Conversion of Solid Fuels
B. Peters, E. Blum, C.A. Brebbia, C.I. Adderley, M. Lamvik (Eds.)
WIT Press
2. Conduction heat transfer
In the category of heat conduction, a wide variety of subtopics appear this year to include: contact conduction/contact heat transfer; microscale/nanoscale heat transport and wave propagation; heat conduction in complex geometries; analytical and numerical methods for the solution of various heat transport mechanisms related to conduction heat transfer; experimental and/or comparative studies; thermal stresses; and miscellaneous studies that deal with a variety of applications in conduction.

Contact conduction and contact resistance. Several studies appear in this subtopic dealing with various aspects of contact conduction and contact resistance. An analytic model accounting for thermal resistance due to multiple moving contact that are circular appears in [1]. Thermal resistance effects due to applications involving workpiece–die interface for forging [2], multi-constrictions contact and simplified models [3], application to particle ladden polymeric interface materials [4], consideration of conforming rough surfaces with grease-filled interstitial gaps [5] are some of the studies which appeared in this year. Other aspects include the significance of surface contact effects for multiphase heat transfer [6], heat exchange coefficient function in thermoelastic contact [7], influence of flatness and waviness of rough surfaces [8], measurements of contact parameters [9] for spot welding. review of thermal conductance models for joints [10], and studies with numerical analysis of heat flow [11], and effects of overloading and unloading [12].

Microscale/nanoscale heat transport and wave propagation. This subject matter continues to receive widespread attention and involves analytic models, numerical simulations and experimental aspects. Studies involving the notion of hyperbolic heat conduction and relevant effects such as overshooting phenomena, thermal losses, reverse time modeling, spectral methods for numerical studies appear in [13], [14], [15] and [16]. Those dealing with wave propagation aspects and short pulse laser heating effects appear in [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24] and [25]. Additional papers dealing with studies of comparative models [26], heat transfer in multilayer structure [27], bilayer composite sphere
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
นี้เป็นปีแรกที่ตรวจสอบการถ่ายโอนความร้อนไม่ได้มีส่วนร่วมงานของ Eckert R.J. เอิร์นสท์ เราต้องรู้จักผลงานของศาสตราจารย์ Eckert ไม่เพียงแต่เอกสารประกอบการถ่ายโอนความร้อน แต่ การก่อตั้ง ดูแล และเอื้อต่อการตรวจทานสำหรับปี 50 เขาแรกความร้อนถ่ายโอนตรวจสอบปรากฏในสมุดรายวันของโรงงานอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเคมีใน 1954 นี้ครอบคลุมเอกสารประกอบการถ่ายโอนความร้อนที่ตีพิมพ์ในปีค.ศ. 1953 ปีแรกนี่คนเดียวได้ ปี เขาเพิ่มคณะทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการถ่ายโอนความร้อนที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตาเป็นผู้เขียนร่วม หลังจากเริ่มต้นนานาชาติสมุดรายวันของ ความร้อนโดยรวมโอนใน 1960 ตรวจสอบการถ่ายโอนความร้อนย้ายไปนี้สมุดรายวันที่ยังคงนับ ตรวจทานเพิ่มขึ้นจากเอกสาร 112 ใน 1954 ให้ 1700 เอกสารปัจจุบัน ปีโหลหรือ ผ่านมา ดร. Eckert ได้ผู้จัดการและผู้จัดการหัวหน้าตรวจทาน หลังจากที่เขาได้บังเหียนองค์กร เขายังคงร่วมงานเป็นผู้เขียน แม้จะผ่านบางหน้าตรวจทานเร็ว ๆ ก่อนสิ้นชีวิตในปี 2004 กี่เดือนไม่เพียงพอขาดวันเกิดของเขา 100 ดร. Eckert ได้รับแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนร่วมของเขาตรวจสอบ เราผ่านเขาร่ำไห้ แต่จะขอบคุณหลายปีเราสามารถทำงานกับเขา เนื่องจากระดับของกิจกรรมและความสำคัญของความร้อนที่ถ่ายโอนไปยังวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ยังคงเติบโต เราวางแผนการให้บริการตรวจสอบ อาจ มีรูปแบบแก้ไขในรุ่นในอนาคตในปีปัจจุบัน มีการพยายามอย่างทุ่มเทวิจัยในโปรแกรมประยุกต์ดั้งเดิมประมวลผลเคมี ผลิตทั่วไป อุปกรณ์พลังงาน ระบบไฟฟ้าทั่วไป แลกเปลี่ยนความร้อน และกังหันแก๊สประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ จำนวนเอกสารสำคัญหัวข้อที่อยู่ในขอบเขตของงานวิจัยพื้นฐานและยังโปรแกรมประยุกต์ที่สำคัญ เช่น nanoscale โครงสร้าง ขั้นตอน microchannel ถ่ายเทความร้อนชีวภาพ และจำนวนของปรากฏการณ์ธรรมชาติตั้งแต่กระแส upwelling ในมหาสมุทรการขนส่งความร้อนในบรรยากาศของดาวฤกษ์ตรวจทานปัจจุบันมีวัตถุประสงค์เพื่อรอบโอนเอกสารความร้อนภาษาอังกฤษเผยแพร่ใน 2003 รวมถึงบางคำแปลของเอกสารภาษาต่างประเทศ สำรวจ อย่างละเอียดแม้ว่าไม่รวมกระดาษทุก จำเป็นต้องเลือกบาง เอกสารต่าง ๆ ตรวจทานนี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของการถ่ายเทความร้อน รวมทั้งตัวเลข วิเคราะห์ และทดลองการใช้งาน อื่น ๆ เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประยุกต์ที่ถ่ายเทความร้อนมีบทบาทสำคัญไม่เฉพาะจำลองอุปกรณ์ แต่ระบบธรรมชาติเช่น เอกสารมีการจัดกลุ่ม เป็นประเภทลง ในเขตข้อมูลย่อยภายในประเภทเหล่านี้ เราจำกัดตัวเองเพื่อตีพิมพ์ในสมุดรายวันจดหมายเหตุทบทวนเอกสารนอกจากการตรวจทานบทความสมุดรายวันในเนื้อความของเอกสารนี้ เรายังพูดถึงการประชุมที่สำคัญและการประชุมในการถ่ายเทความร้อน และที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์ รางวัลสำคัญใน 2003 และหนังสือเผยแพร่ปีถ่ายเทความร้อนThe 6th ASME–JSME Thermal Engineering Joint Conference (AJTEC2003) was held on March 16–20, 2003 in Honolulu, USA. The 11th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE) held in Tokyo, Japan on 20–23 April had sessions on thermo-hydraulics which discussed single and two-phase heat transfer, and core melting accidents. The 5th International Conference on Boiling Heat Transfer was held on 4–8 May at Montego Bay, Jamaica. Topics discussed included experimental methods in boiling, bubble formation and dynamics, and boiling enhancement. The Third Mediterranean Combustion Symposium organized by the International Center for Heat and Mass Transfer (ICHMT) in Marrakech, Morocco on 8–13 June included sessions on flame structure and dynamics, optical diagnostics and radiative heat transfer, and turbulence modeling in reacting flows. The ASME Turbo Expo sponsored by the ASME International Gas Turbine Institute was held in Atlanta, USA on 16–19 June. Sessions covered film cooling, boundary layer transition, and vane internal and external heat transfer. The 36th AIAA Thermophysics conference was held in Orlando, USA on 21–23 June. The 15th Symposium on Thermophysical Properties was organized jointly by NIST and the Heat Transfer Division of the ASME at Golden, USA on 22–27 June. The meeting discussed properties of fuels, phase equilibria, inverse problems in thermophysics, properties of thin films, and photothermal and photoacoustic techniques. The 2nd International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics was held on 23–26 June at Victoria Falls, Zambia. The Annual Meeting of the American Society of Heating, Refrigeration and Airconditioning Equipment (ASHRAE) on 28 June to 2nd July, Kansas City, USA, included sessions on radiant cooling and heating, and on developments in turbine inlet air cooling. The National Heat Transfer conference was held on 21–23 July in Las Vegas, USA. Topics covered included aerospace heat transfer, fire and combustion, bio-heat transfer, and multiphase flows. An International Symposium on Transient Convective Heat and Mass Transfer in Single and Two-Phase Flows was held in Cesme, Turkey on 17–22 August. Sessions covered conjugate heat transfer, instability, and porous media. A symposium on Turbulence, Heat and Mass Transfer was organized by the ICHMT on 17–23 October at Antalya, Turkey. Topics covered included Direct Numerical Simulation and Large Eddy Simulation, closure problems for Reynolds-averaged modeling, and new experimental techniques for turbulent flows. The International Gas Turbine Congress held in Tokyo, Japan, on 2–7 November discussed, among other topics, fuel cells, heat transfer in microturbines, internal cooling and heat transfer in boundary layer transition. The International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE) 2003 was held in Washington, DC, USA on 21–23 November. The Heat Transfer Division of the ASME organized sessions on heat transfer in gas turbines, electronic equipment, biotechnology, and environmental heat transfer.ในปี 2003 รางวัลรวมต่อไปนี้: ความร้อนถ่ายโอนอนุสรณ์รางวัลแสดงได้ Dimos Poulikakos (วิทยาศาสตร์), Michael Yovanovich (ศิลปะ) และ James Welty (ทั่วไป) รางวัลสูงสุดจาค็อบ 2002 กำหนด ASME และ AIChE ร่วมได้ปรึกษากับดร. Yogesh Jaluria เขาวิจัยในหลาย ๆ พื้นที่มีความหลากหลายรวมทั้งพาธรรมชาติถ่ายเทความร้อน ความร้อนแปรรูปวัสดุและถ่ายเทความร้อนที่คำนวณหนังสือที่ตีพิมพ์ในการถ่ายเทความร้อนในปี 2003 รวมถึง:Radiative ความร้อนถ่ายโอน 2 edMichael เจียมเนื้อเจียมตัวMcGraw-Hill นิวยอร์กคู่มือการถ่ายโอนความร้อนA. bejan, Kraus1 คศWiley – Interscienceถ่ายเทความร้อนปานกลางนี่คุณ Vincent วงศ์Marcel Dekkerความก้าวหน้าในการถ่ายเทความร้อน ปี 37โฟร์เซ้นฟู้ด Hartnett โจ Y.I., G.A. Greene (Eds)ข่าววิชาการมีความร้อนถ่ายโอนหนังสือ ed 3จอห์น Lienhard IVกดโฟลจิสตันคำนวณเหลวไหลและความร้อนถ่ายโอน 2 edคุณ Muralidhar, Sundararajan ต.อักษรศาสตร์นานาชาติความร้อนและของไหลที่ไหลใน Microscale และ Nanoscale โครงสร้างFaghri เมตร (Ed)กดปัญญาถ่ายเทความร้อน cryogenicมุ่ง R.F.Taylor & Francisเผาไหม้เบด fluidizedS. โอกา Anthony E.J.Marcel DekkerTurbomachineryอาร์เอส Gorla อ.เชียงคานMarcel Dekkerอุณหภูมิต่ำและเครื่อง CryogenicS ได้ Kakac, H.F. Smirnov มรว. Avelino (Eds)ผู้เผยแพร่วิชาการ Kluwerจำลองของขั้นตอนปฏิกิริยาใน Aquifers ร้อนC. clauserSpringer Verlagวิธีการคำนวณในขั้นตอนการกลศาสตร์อ.ศศ. Mammoli, Brebbia Rahman, C.A. เมตร จี Satish (Eds)กดปัญญาแปลงความร้อนของเชื้อเพลิงแข็งB. Peters สุ่ม C.A. E. Brebbia ซีไอกรุ๊ปร็อคเวลล์ Lamvik เมตร (Eds)กดปัญญา2. การนำความร้อนถ่ายโอนประเภทของการนำความร้อน ความหลากหลายของ subtopics ปรากฏ รวมในปีนี้: ติดต่อติดต่อจึงถ่ายเทความร้อน ความร้อน microscale/nanoscale ขนส่งและคลื่นเผยแพร่ การนำความร้อนในรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน กลไกที่เกี่ยวข้องกับการนำความร้อนถ่ายโอน ขนส่งวิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาความร้อนต่าง ๆ ศึกษาทดลอง หรือเปรียบเทียบ ความเครียดความร้อน และเบ็ดเตล็ดศึกษาการจัดการกับความหลากหลายในการนำติดต่อการนำ และติดต่อความต้านทาน ศึกษาหลายปรากฏในการจัดการนี้ subtopic กับแง่มุมต่าง ๆ ของการนำติดต่อ และติดต่อต้านทาน การบัญชีรุ่นคู่สำหรับต้านทานความร้อนเนื่องจากติดต่อย้ายหลายที่วงกลมปรากฏใน [1] ลักษณะการต้านทานความร้อนเนื่องจากโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี – ตายอินเทอร์เฟซสำหรับตี [2], ติดต่อ constrictions หลายรูปง่าย [3], ประยุกต์อนุภาค ladden อินเตอร์เฟซชนิดวัสดุ [4], และพิจารณาพื้นผิวหยาบสอดคล้องกับเต็มไปด้วยไขมันหลากช่อง [5] เป็นหนึ่งศึกษาซึ่งในปีนี้ ด้านอื่น ๆ รวมถึงความสำคัญของผลกระทบติดต่อพื้นผิวถ่ายเทความร้อน multiphase [6] ฟังก์ชันสัมประสิทธิ์การแลกเปลี่ยนความร้อนในติดต่อ thermoelastic [7] อิทธิพลของเรียบและ waviness หยาบพื้นผิว [8], วัดพารามิเตอร์ผู้ติดต่อ [9] สำหรับจุดเชื่อม ตรวจสอบรุ่นต้านทานความร้อนสำหรับรอยต่อ [10], ศึกษาและ numerical analysis ของไหลความร้อน [11], และผลกระทบมากเกินไป และการโหลด [12]ความร้อน Microscale/nanoscale ขนส่งและคลื่นเผยแพร่ เรื่องนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และเกี่ยวข้องกับรุ่นคู่ ตัวเลขจำลอง และทดลองด้าน ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของการนำความร้อนที่ไฮเพอร์โบลิและผลที่เกี่ยวข้องเช่น overshooting ปรากฏการณ์ สูญเสียความร้อน ย้อนหลังเวลาสร้างโมเดล วิธีสเปกตรัมการศึกษาตัวเลขปรากฏใน [13], [14], [15] [16] และ ผู้จัดการด้านการแพร่กระจายคลื่นและชีพจรสั้นเลเซอร์ความร้อนผลปรากฏใน [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24] [25] และ เอกสารเพิ่มเติมกับการศึกษาเปรียบเทียบแบบจำลอง [26], ถ่ายเทความร้อนในหลายชั้นโครงสร้าง [27], bilayer ผสมทรงกลม
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ปีนี้เป็นปีแรกที่การทบทวนการถ่ายเทความร้อนไม่ได้มีการมีส่วนร่วมของเอิร์นส์ RJ Eckert เราต้องการที่จะรับรู้ผลงานของศาสตราจารย์ Eckert ไม่เพียง แต่จะวรรณกรรมการถ่ายเทความร้อน แต่ก่อตั้งรักษาและเอื้อต่อการทบทวน 50 ปี ตรวจสอบการโอนความร้อนครั้งแรกของเขาปรากฏในวารสารของอุตสาหกรรมและวิศวกรรมเคมีในปี 1954; นี้ครอบคลุมวรรณกรรมการถ่ายเทความร้อนที่ตีพิมพ์ในปี 1953 ในปีแรกเป็นความพยายามที่เดี่ยว กว่าปีที่เขาเพิ่มคณะทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการการถ่ายเทความร้อนที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตาเป็นผู้เขียนร่วม ไม่นานหลังจากที่เริ่มต้นของวารสารนานาชาติของการถ่ายเทความร้อนมวลในปี 1960 ทบทวนการถ่ายเทความร้อนย้ายไปนี้วารสารที่มันยังคงนับตั้งแต่ ทบทวนเพิ่มขึ้นจาก 112 เอกสารในปี 1954 ถึงปัจจุบัน 1700 เอกสาร จนถึงหลายสิบปีที่ผ่านมาหรือดังนั้นดร Eckert เป็นผู้จัดการและผู้จัดงานของการวิจารณ์ของหัวหน้าที่ หลังจากที่เขาให้ขึ้นบังเหียนขององค์กรเขายังคงมีส่วนร่วมในฐานะนักเขียนแม้จะไปบางหน้าของการวิจารณ์ไม่นานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี 2004 เดือนเพียงไม่กี่จากวันเกิดครบรอบ 100 ดร. Eckert ได้รับแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนร่วมรีวิวของเขา เราเสียใจที่ผ่านมาของเขา แต่จะขอบคุณสำหรับเวลาหลายปีที่เราจะได้ร่วมงานกับเขา เพราะระดับของกิจกรรมและความสำคัญของการถ่ายเทความร้อนกับวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ยังคงเติบโตเราวางแผนที่จะดำเนินการต่อให้ทบทวนอาจจะมีรูปแบบการปรับเปลี่ยนในรุ่นอนาคต. ในปีปัจจุบันความพยายามอย่างมากได้รับการอุทิศเพื่อการวิจัยในแบบดั้งเดิม การใช้งานเช่นการประมวลผลทางเคมี, การผลิตทั่วไป, อุปกรณ์พลังงานรวมทั้งระบบไฟฟ้าทั่วไปแลกเปลี่ยนความร้อนและกังหันแก๊สที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังมีจำนวนมากของเอกสารอยู่ที่หัวข้อที่อยู่ในเขตแดนของทั้งสองการวิจัยพื้นฐานและการใช้งานที่เกิดขึ้นใหม่ที่สำคัญเช่นโครงสร้างระดับนาโนที่กระแส microchannel โอนชีวภาพความร้อนและจำนวนของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตั้งแต่กระแสท่วมท้นในมหาสมุทร เพื่อให้ความร้อนการขนส่งในสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวเอก. ความคิดเห็นที่นำเสนอมีวัตถุประสงค์รวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษเอกสารการถ่ายเทความร้อนที่ตีพิมพ์ในปี 2003 รวมทั้งการแปลบางส่วนของเอกสารภาษาต่างประเทศ การสำรวจแม้ว่ากว้างขวางไม่สามารถรวมทุกกระดาษ การเลือกบางอย่างเป็นสิ่งที่จำเป็น เอกสารจำนวนมากการตรวจสอบในที่นี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การถ่ายเทความร้อนรวมทั้งตัวเลขการวิเคราะห์งานและการทดลอง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ถ่ายโอนความร้อนมีบทบาทสำคัญไม่เพียง แต่อุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่ระบบธรรมชาติได้เป็นอย่างดี เอกสารที่ถูกจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่และจากนั้นในช่องย่อยภายในประเภทเหล่านี้ เรา จำกัด ตัวเองเอกสารที่ตีพิมพ์ในวารสารจดหมายเหตุ. นอกจากนี้ตรวจสอบบทความวารสารในร่างกายของบทความนี้เรายังพูดถึงการประชุมที่สำคัญและการประชุมเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนและสาขาที่เกี่ยวข้องได้รับรางวัลที่สำคัญที่นำเสนอในปี 2003 และหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนตีพิมพ์ในช่วง ปี. 6 ASME-JSME วิศวกรรมความร้อนร่วมประชุม (AJTEC2003) เมื่อวันที่ 16-20 มีนาคม 2003 ในโฮโนลูลู, สหรัฐอเมริกา การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 11 ในวิศวกรรมนิวเคลียร์ (ICONE) ที่จัดขึ้นในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 20-23 เมษายนมีการประชุมเกี่ยวกับความร้อนไฮโดรลิคซึ่งมีการหารือเดียวและสองเฟสการถ่ายเทความร้อนและอุบัติเหตุละลายหลัก การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 5 ในการถ่ายเทความร้อนเดือดเมื่อวันที่ 04-08 พฤษภาคมที่ Montego Bay จาไมก้า หัวข้อที่กล่าวรวมถึงวิธีการทดลองเดือดก่อฟองและการเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มประสิทธิภาพเดือด ที่สามเมดิเตอร์เรเนียนการเผาไหม้การประชุมวิชาการที่จัดโดยศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อความร้อนและมวลโอน (ICHMT) ในโมร็อกโกเมื่อวันที่ 08-13 มิถุนายนรวมถึงการประชุมเกี่ยวกับโครงสร้างเปลวไฟและการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยแสงและการถ่ายโอนความร้อนรังสีและการสร้างแบบจำลองความปั่นป่วนในการตอบสนองกระแส ASME Turbo Expo รับการสนับสนุนจากนานาชาติ ASME ก๊าซกังหันสถาบันจัดขึ้นในแอตแลนต้าประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 16-19 มิถุนายน การประชุมการระบายความร้อนฟิล์มครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงชั้นขอบเขตและใบพัดภายในและการถ่ายเทความร้อนภายนอก การประชุม 36 AIAA Thermophysics ถูกจัดขึ้นในออร์แลนโด, สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 15 ประชุมวิชาการเกี่ยวกับคุณสมบัติ Thermophysical จัดร่วมกันโดย NIST และการถ่ายเทความร้อนส่วน ASME ที่โกลเด้น, สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 22-27 มิถุนายน ที่ประชุมได้กล่าวถึงคุณสมบัติของเชื้อเพลิงสมดุลเฟสปัญหาผกผันใน Thermophysics คุณสมบัติของฟิล์มบางและ photothermal และเทคนิค photoacoustic การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 การถ่ายเทความร้อน, กลศาสตร์ของไหลอุณหพลศาสตร์และในวันที่ 23-26 มิถุนายนที่น้ำตกวิกตอเรียแซมเบีย การประชุมประจำปีของสมาคมอเมริกันของทำความร้อน, เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ (ASHRAE) ในวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม, แคนซัสซิตี, สหรัฐอเมริการวมถึงการประชุมในการระบายความร้อนที่สดใสและเครื่องทำความร้อนและการพัฒนาในกังหันทางเข้าอากาศเย็น การประชุมการถ่ายเทความร้อนแห่งชาติในวันที่ 21-23 กรกฎาคมในลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกา หัวข้อที่ครอบคลุมรวมถึงการถ่ายเทความร้อนการบินและอวกาศไฟและการเผาไหม้, การถ่ายโอนความร้อนชีวภาพและงบกระแสมัลติ การประชุมสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพาความร้อนชั่วคราวและโอนมวลชนในกระแสเดียวและสองเฟสที่จัดขึ้นในคีส, ตุรกีเมื่อวันที่ 17-22 สิงหาคม การประชุมครอบคลุมการถ่ายเทความร้อนผันความไม่แน่นอนและสื่อที่มีรูพรุน การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับความวุ่นวายความร้อนและมวลโอนจัดโดย ICHMT บน 17-23 ตุลาคมในเวลาอันตัลยาประเทศตุรกี หัวข้อที่ครอบคลุมรวมถึงการจำลองเชิงตัวเลขตรงและขนาดใหญ่วนจำลองปัญหาการปิดสำหรับการสร้างแบบจำลอง Reynolds-เฉลี่ยและเทคนิคการทดลองใหม่สำหรับกระแสปั่นป่วน แก๊สนานาชาติกังหัน Congress จัดขึ้นในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 02-07 พฤศจิกายนที่กล่าวไว้ในหัวข้ออื่น ๆ เซลล์เชื้อเพลิงการถ่ายเทความร้อนใน Microturbines ระบายความร้อนภายในและการถ่ายเทความร้อนในการเปลี่ยนแปลงชั้นขอบเขต วิศวกรรมเครื่องกลการประชุมนานาชาติและนิทรรศการ (IMECE) 2003 ที่จัดขึ้นในกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน . โดยการถ่ายเทความร้อนส่วน ASME จัดประชุมเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนในเครื่องกังหันก๊าซอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีชีวภาพและการถ่ายเทความร้อนสิ่งแวดล้อมรางวัลนำเสนอในปี2003 รวมถึงต่อไปนี้: ความร้อนโอนรางวัลอนุสรณ์ถูกนำเสนอไป Dimos Poulikakos (วิทยาศาสตร์) ไมเคิล Yovanovich (ศิลปะ) และเจมส์ Welty (ทั่วไป) 2002 ได้รับรางวัลแม็กซ์จาคอบได้รับร่วมกันโดย ASME AIChE และได้รับการหารือกับดร. Yogesh Jaluria สำหรับการวิจัยของเขาในพื้นที่ที่มีความหลากหลายรวมทั้งการพาความร้อนธรรมชาติการประมวลผลทางความร้อนของวัสดุและการถ่ายเทความร้อนการคำนวณ. หนังสือที่ตีพิมพ์ในการถ่ายเทความร้อนในปี 2003 รวมถึงการถ่ายเทความร้อนRadiative เอ็ด 2. ไมเคิลเจียมเนื้อเจียมตัวMcGraw-Hill, New York การถ่ายเทความร้อนคู่มือเอ Bejan ค.ศ. Kraus1 Wiley-Interscience การถ่ายเทความร้อนกลางK.-F. วินเซนต์หว่องMarcel Dekker ความก้าวหน้าในการถ่ายเทความร้อนฉบับ 37 J.P. Hartnett, YI โช GA กรีน (บรรณาธิการ). นักวิชาการสื่อมวลชนตำราการถ่ายเทความร้อนเอ็ด 3. จอห์น Lienhard IV Phlogiston กดคำนวณการไหลของของเหลวและการถ่ายเทความร้อน2 เอ็ด. เค Muralidhar ต Sundararajan อัลฟาวิทยาศาสตร์นานาชาติความร้อนและการไหลของของเหลวในไมโครและนาโนโครงสร้างเมตร Faghri (Ed.) WIT กดCryogenic การถ่ายเทความร้อนR.F. บาร์รอนเทย์เลอร์และฟรานซิสFluidized Bed Combustion เอส Oka, แอนโธนี EJ Marcel Dekker Turbomachinery R.S. กอร์ลา, อข่านMarcel Dekker อุณหภูมิต่ำและ Cryogenic ทำความเย็นเอส Kakac, HF นอฟ, นาย Avelino (บรรณาธิการ). Kluwer วิชาการสำนักพิมพ์ตัวเลขจำลองกระแสปฏิกิริยาในฮอตชั้นหินอุ้มน้ำซี Clauser Springer-Verlag คำนวณวิธีในมัลติกระแสAA Mammoli เอ็มเราะห์มาน, CA Brebbia, MG Satish (บรรณาธิการ). WIT กดความร้อนแปลงเชื้อเพลิงแข็งบี ปีเตอร์สอีบลัม, CA Brebbia, CI Adderley เมตร Lamvik (บรรณาธิการ). WIT กด2 การถ่ายเทความร้อนการนำในหมวดหมู่ของการนำความร้อนที่หลากหลายของหัวข้อย่อยปรากฏในปีนี้รวมถึงการนำรายชื่อผู้ติดต่อ / การถ่ายเทความร้อนการติดต่อ ไมโคร / นาโนขนส่งความร้อนและการบริหารจัดการคลื่น; การนำความร้อนในรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน และวิธีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับการแก้ปัญหาของกลไกการขนส่งความร้อนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทความร้อนการนำ; การศึกษาทดลองและ / หรือเปรียบเทียบ; ความเครียดความร้อน และการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายของการใช้งานในการนำ. การนำติดต่อและความต้านทานต่อการติดต่อ งานวิจัยหลายชิ้นที่ปรากฏในหัวข้อย่อยนี้จัดการกับแง่มุมต่างๆของการนำการติดต่อและความต้านทานติดต่อ รูปแบบการวิเคราะห์บัญชีสำหรับความต้านทานความร้อนเนื่องจากการติดต่อย้ายหลายที่มีวงกลมปรากฏใน [1] ผลกระทบความต้านทานความร้อนอันเนื่องมาจากการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เฟซที่ชิ้นงานตายสำหรับการปลอม [2] ติดต่อหลาย constrictions และรูปแบบที่เรียบง่าย [3], การประยุกต์ใช้กับอนุภาค ladden วัสดุอินเตอร์เฟซพอลิเมอ [4] การพิจารณาสอดคล้องพื้นผิวขรุขระด้วยจาระบีที่เต็มไปด้วยช่องว่างระหว่างกลาง [5] คือบางส่วนของการศึกษาที่ปรากฏในปีนี้ ด้านอื่น ๆ รวมถึงความสำคัญของผลกระทบที่ผิวสัมผัสสำหรับการถ่ายโอนความร้อนมัลติ [6], การแลกเปลี่ยนความร้อนฟังก์ชั่นค่าสัมประสิทธิ์ในการติดต่อ thermoelastic [7] อิทธิพลของความเรียบและ waviness ของพื้นผิวขรุขระ [8] การวัดของพารามิเตอร์การติดต่อ [9] สำหรับการเชื่อมจุด . ความคิดเห็นของสื่อกระแสไฟฟ้าแบบระบายความร้อนสำหรับข้อต่อ [10] และการศึกษาที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขของการไหลของความร้อน [11], และผลกระทบของการบรรทุกเกินพิกัดและขน [12]. Microscale / การขนส่งทางความร้อนนาโนและการบริหารจัดการคลื่น เรื่องนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แบบจำลองเชิงตัวเลขและด้านการทดลอง การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความคิดของการนำความร้อนเกินความจริงและผลกระทบที่เกี่ยวข้องเช่นปรากฏการณ์ overshooting การสูญเสียความร้อน, การสร้างแบบจำลองเวลาย้อนกลับวิธีการสำหรับการศึกษาสเปกตรัมตัวเลขปรากฏใน [13] [14] [15] และ [16] ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด้านการบริหารจัดการคลื่นชีพจรสั้นและผลกระทบเลเซอร์ความร้อนปรากฏใน [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] และ [25] เอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ [26], การถ่ายเทความร้อนในโครงสร้างหลาย [27], bilayer ทรงกลมคอมโพสิต




























































การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
นี่เป็นปีแรกที่ถ่ายโอนความร้อนทบทวน ไม่เคยมี การมีส่วนร่วมที่ใช้งานของนายอาร์เจ เอกเคิร์ต . เราต้องการรู้จักศาสตราจารย์ Eckert เขียนไม่เพียง แต่เพื่อถ่ายเทความร้อนวรรณกรรม แต่การรักษาและการตรวจสอบสำหรับ 50 ปี ตรวจทานถ่ายโอนความร้อนแรกของเขาปรากฏอยู่ในนิตยสารของอุตสาหกรรม และวิศวกรรม เคมี ในปี 1954 ;
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 ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: