Evolution continue et périodique de l'écoulement, de la température et du transfert de chaleur dans un conduit à nervures.
Developing and periodically developed flow, temperature and heat transfer in a ribbed duct.
Auteurs : ACHARYA S., MYRUM T., QIU X., SINHA S.
Type d'article : Article
Résumé
On donne les mesures du champ d'écoulement et du champ thermique pour un écoulement dans un conduit à nervures discontinues, pour deux nombres de Reynolds, 3400 et 24000. Pour le nombre de Reynolds le plus bas (Re), le flux d'arrivée est transitoire, tandis que pour Re = 24.000, le flux d'arrivée est totalement turbulent. Ainsi les mesures rapportées mettent en lumière les différences d'évolution du transfert de chaleur superficiel d'un écoulement en transition (Re = 3.400) avec celles d'un écoulement totalement turbulent (Re = 24.000) dans un conduit nervuré. Pour Re = 3400, le transfert de chaleur pour le premier module entre les nervures, en raison de la nature transitoire de l'écoulement, est plus faible que le transfert de chaleur du second module entre les nervures. Pour l'écoulement totalement turbulent, le profil du transfert de chaleur dans les modules successifs entre les nervures décroît jusqu'à l'état discontinu. Les mesures de vitesse associées confirment le comportement transitoire pour Re = 3400, avec une augmentation presque double dans les fluctuations de vitesse normalisées en écoulement laminaire au-delà du premier module entre les nervures, où la transition est achevée. L'ensemble complet des mesures offre un tableau complet de l'écoulement transitoire et totalement turbulent et du transfert de chaleur dans un conduit à nervures.
Détails
- Titre original : Developing and periodically developed flow, temperature and heat transfer in a ribbed duct.
- Identifiant de la fiche : 1997-1398
- Langues : Anglais
- Source : International Journal of Heat and Mass Transfer - vol. 40 - n. 2
- Date d'édition : 01/1997
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Indexation
- Thèmes : Transfert de masse
- Mots-clés : Nervure; Mesure; Transfert de masse; Transfert de chaleur; Reynolds; Air; Gaine; Écoulement turbulent; Convection forcée
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