ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Modelling Subcooled Boiling Flows

دانلود کتاب مدل سازی جوشهای جوشانده درون فرعی

Modelling Subcooled Boiling Flows

مشخصات کتاب

Modelling Subcooled Boiling Flows

دسته بندی: فن آوری های نفت و گاز
ویرایش:  
نویسندگان: ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 1604569433, 9781608764204 
ناشر:  
سال نشر: 2009 
تعداد صفحات: 100 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 810 کیلوبایت 

قیمت کتاب (تومان) : 44,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 3


در صورت تبدیل فایل کتاب Modelling Subcooled Boiling Flows به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی جوشهای جوشانده درون فرعی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی جوشهای جوشانده درون فرعی

در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، مدل‌سازی جریان جوش تحت خنک‌شده با فشار کم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مروری در این کتاب از روش‌های مدل‌سازی عددی مختلف ارائه شده است که برای رسیدگی به جریان جوش زیر خنک‌شده اتخاذ شده‌اند. تمرکز اصلی در تجزیه و تحلیل چنین مشکل چالش برانگیزی را می توان به طور کلی به دو دسته مهم طبقه بندی کرد: انتقال حرارت و پارتیشن بندی شار حرارتی دیوار در طول جریان جوش زیر خنک شده در دیوار گرم شده و جریان دو فازی و رفتارهای حباب در جریان ساب خنک شده حجیم. از دیوار گرم شده برای دسته اول، جزئیات هر دو مدل تجربی و مکانیکی ارائه شده در ادبیات ارائه شده است. افزایش انتقال حرارت در طول جوش همرفتی اجباری ناشی از حضور هر دو حباب لغزشی و ثابت، مدل تعادل نیرو برای خروج حباب و حباب است. بلند کردن و همچنین ارزیابی فرکانس حباب بر اساس تئوری بنیادی، پیشرفت‌های زیادی را به تصویر می‌کشد که در مدل مکانیکی کنونی انتقال حرارت و پارتیشن بندی شار حرارتی دیوار معرفی شده‌اند. برای دسته دوم، جزئیات کاربرد روابط تجربی مختلف و مدل مکانیکی مانند مدل تعادل جمعیت برای تعیین قطر حباب محلی در مایع زیرخنک‌شده حجیم که در ادبیات استفاده شده است نیز ارائه شده است. مقایسه پیش‌بینی‌ها با داده‌های تجربی. نشان داده شده است. برای مورد محلی، مدل با در نظر گرفتن تعادل جمعیت و پارتیشن حرارتی دیواره بهبود یافته تطابق خوبی با توزیع‌های شعاعی اندازه‌گیری‌شده تجربی اندازه‌گیری میانگین قطر حباب ساتر، کسر خالی، غلظت سطح سطحی و پروفیل‌های سرعت مایع نشان می‌دهد. با این حال، ضعف قابل توجهی بر توزیع سرعت بخار غالب است. برای مورد محوری، تطابق خوبی برای توزیع محوری میانگین قطر حباب ساتر، کسر خالی و پروفیل‌های غلظت سطح سطحی حاصل می‌شود. مدل حاضر به درستی فلات را در مراحل اولیه جوش در بالادست نشان می‌دهد، که معمولاً در جریان‌های جوش تحت خنک‌شده با فشار کم یافت می‌شود و به دنبال آن افزایش قابل‌توجه کسر خالی در پایین دست وجود دارد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

In the context of computational fluid dynamics (CFD), modelling low-pressure subcooled boiling flow is of particular significance. A review is provided in this book of the various numerical modelling approaches that have been adopted to handle subcooled boiling flow. The main focus in the analysis of such a challenging problem can be broadly classified according into two important categories: heat transfer and wall heat flux partitioning during subcooled boiling flow at the heated wall and two-phase flow and bubble behaviours in the bulk subcooled flow away from the heated wall. For the first category, details of both empirical and mechanistic models that have been proposed in the literature are given.The enhancement in heat transfer during forced convective boiling attributed by the presence of both sliding and stationary bubbles, force balance model for bubble departure and bubble lift-off as well as the evaluation of bubble frequency based on fundamental theory depict the many improvements that have been introduced to the current mechanistic model of heat transfer and wall heat flux partitioning. For the second category, details of applications of various empirical relationships and mechanistic model such as population balance model to determine the local bubble diameter in the bulk subcooled liquid that have been employed in the literature are also given.A comparison of the predictions with experimental data is demonstrated. For the local case, the model considering population balance and improved wall heat partition shows good agreement with the experimentally measured radial distributions of the Sauter mean bubble diameter, void fraction, interfacial area concentration and liquid velocity profiles. Significant weakness prevails however over the vapor velocity distribution. For the axial case, good agreement is also achieved for the axial distributions of the Sauter mean bubble diameter, void fraction and interfacial area concentration profiles. The present model correctly represents the plateau at the initial boiling stages at upstream, typically found in low-pressure subcooled boiling flows, followed by the significant rise of the void fraction at downstream.





نظرات کاربران