|
|
شبیهسازی سهبعدی و غیر همدمای اختلاط در مقیاس مزوسکوپیک در میکروکانال الکترومغناطیس حاوی گاز یونیزه شده
|
|
|
|
|
نویسنده
|
عرب یار محمدی محمدرضا ,رحمتی احمدرضا ,خراسانی زاده حسین
|
منبع
|
مهندسي مكانيك مدرس - 1397 - دوره : 18 - شماره : 6 - صفحه:230 -239
|
چکیده
|
هدف از کار حاضر، ارائه یک مدل در روش شبکه بولتزمن برای شبیهسازی سهبعدی جریان غیرهمدما با سیال عامل رقیق گازی است. مدل مطالعاتی یک میکروکانال با مقطع مربع است که در دو انتهای کانال، اختلاف ولتاژ dc و روی دو دیواره جانبی میکروکانال (روبروی هم)، میدان مغناطیسی توسط آهنربا اعمال شده است. الکترودها روی دو دیواره دیگر تعبیه شده و فرض جریان پایدار و سیال تراکمپذیر برقرار است و رفتار سیال در محدوده لغزشی (kn=0.1) و گذرا (kn=0.15) با هم مقایسه شده است. سیال نیوتنی و رسانای الکتریکی و مغناطیسی است. در دیواره، سرعت لغزشی و پرش دما لحاظ شده و اثر ضخامت لایه دوگانه الکتریکی و عدد هارتمن مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل غیرهمدما بودن فرآیند، معادله انرژی با میدان سرعت و مغناطیس همزمان حل شده و اثرات نیروهای برهمکنش لورنتس، الکتریکی و گرمایش الکتریکی بهصورت عبارت مجزا در معادله شبکه بولتزمن وارد شده است. نتایج نشان داد که اثر متقابل میدان الکتریکی محوری و میدان مغناطیسی عرضی، منجر به ماهیت سهبعدی جریان و اختلاط در حین پمپاژ میشود. سرعت لغزشی و پرش دما روی دیواره، نقش مهمی را در شکلگیری گردابه درون جریان سیال ایفا میکند و توزیع دما در عرض کانال از حالت متقارن خارج میشود. افت دبی ناشی از افزایش رقت سیال و انحراف فشار از حالت خطی در عرض و طول کانال بهدلیل تراکمپذیری مشاهده شده است.
|
کلیدواژه
|
روش شبکه بولتزمن، شرط مرزی لغزشی، اختلاط، نیروی الکترومغناطیس، تراکمپذیری
|
آدرس
|
دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه کاشان, ایران, دانشگاه کاشان, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 3D simulation of Thermal mixing on mesoscopic scale in an electromagnetic microchannel containing ionized gas
|
|
|
Authors
|
arabyarmohammadi mohammadreza ,Rahmati Ahmad ,Khorasanizadeh Hossein
|
Abstract
|
The purpose of this work is to provide a model in lattice Boltzmann method for D simulating thermal rarified gas flows. The study model is a microchannel with a square cross section. The magnetic field flux was created by the magnets on two facing walls. The electrodes are embedded on the walls adjacent to that of the magnets and DC voltage is applied at both ends. Compressible fluid behavior is compared in slip (Kn =0.15) and transient (Kn =0.1) regimes. There are assumptions of laminar and steady flow. Newtonian fluid is electrically and magnetically conductive. Slip and temperature jump on the microchannel walls are considered and the effects of electric double layer thickness and changes of Hartmann number are studied. Since the ionic process is nonisothermal, energy equation is coupled with that of the velocity and the magnetic field and the effects of interaction forces of Lorentz, electric and electrothermal have been entered into Boltzmann equations in separate terms. The outcomes show the interaction between an axial electric field and a transverse magnetic field results in threedimensional nature of the flow. NavierMaxwell second order slip boundary condition imposed on the electromagnetic channel walls plays an important role in the vortices formation and the temperature distribution across the channel goes out of the symmetric state. Mass flow rate loss along the channel, resulting from the fluid rarefaction, and pressure deviation from linearity, across and along the channel axis because of the compressibility, was observed
|
Keywords
|
Lattice Boltzmann Method ,Slip Boundary Condition ,Mixing ,Electromagnetic Force ,Compressibility
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|