حل عددی به روش tdma
البته در این فایل روش های مختلف با یکدیگر نیز مقتیسه و ضریب دمپینگ مناسب بذای هر روش انتخاب شده است.
http://www.4shared.com/office/KRubtEH7/cfd2.html
البته در این فایل روش های مختلف با یکدیگر نیز مقتیسه و ضریب دمپینگ مناسب بذای هر روش انتخاب شده است.
http://www.4shared.com/office/KRubtEH7/cfd2.html
compare different method of descritization of linear wave eq is at below link
it is consist of matlab code for upwind,lax,lax-wendrofm,leapfrog,mac cormak
مقایسه روش های مختلف حل عددی معادله موج یک بعدی به کمک نرم افزار متلب
لینک دانلود:
http://www.4shared.com/office/S2b_SM9c/cfd.html
تقسیم بندی های مختلفی برای معادلات ارائه شده وجود دارد و برای استفاده از این معادلات فرضیات اولیه بسیار مهم می باشد.
از آنجا که این معادلات بسیار گسترده است مطالب و معادلات آن ها قرار نگرفته است ولی اگر اطلاعات خاصی از این مطالعات می خواهید می توانید از مقاله ی مروری آقای خلیل خانافر(khalil khanafer) استفاده کنید.
مقدمه
نتایج بدست آمده برای بررسی جریان نانوسیال علاوه بر رژیم آرام، رژیم جریان درهم را نیز شامل می شود. برای حل جریان در حالت درهم از مدل های ارائه شده برای جریان درهم استفاده شده است. غير دائمي و نوساني بودن پارامترهاي جريان درهم باعث می شود که معادلات حاکم بر آن با جريان آرام تفاوت داشته باشد. براي جريانهاي درهمي که از لحاظ آماري، ساکن[1] ميباشند، معادلات غير دائمي را ميتوان از طريق فرايند متوسطگيري زماني به معادلاتي مشابه معادلات جريان آرام تبديل کرد. اما در نتيجه متوسطگيري زماني، مجهولات جديدي در معادلات ممنتوم و انرژي ظاهر ميشوند که به آنها تنشهاي درهم (يا تنشهاي رينولدز) و شار حرارتي مغشوش گفته ميشود. بنابراين معادلات بدست آمده از روش متوسطگيري زماني، براي حل جريان و انتقال حرارت درهم کافي نميباشند و براي تحليل اينگونه از جريانها بايد از مدلهاي رياضي جهت تقريب تنشهاي رينولدز و بردار شار حرارتي استفاده کرد. در اين فصل معادلات ديفرانسيل حاکم بر جريان سيال و انتقال حرارت غير قابل تراکم و مدل اغتشاش بکار گرفته شده در اين پژوهش ارائه ميگردند. اين معادلات، براساس قوانين پايه بقا (جرم، ممنتوم و انرژي) بدست مي آيند.
برای دریافت متن کامل شامل معادلات با مدل های اغتشاشی مختلف عضو خبرنامه شوید
باید بگم که متاسفانه دیدم که تو خیلی وبلاگ ها مثه من مرجع مطالب را نمیذارن و این برای کسی که این مطلب را اولین بار قرار میده ظلم محسوب میشه
از این به بعد منم سعی میکنم مرجع تمام مطالب را بذارم
بازم از حضورتون ممنون
(ref: Z.J. Chen Department of Mechanical Engineering, University of Sheffield, Sheffield S1 3JD, UK
While much research has been carried out on the propellers for large aircrafts, not much data exists for low Reynolds number vehicles, e.g. micro air vehicles. Also quite a lot of propeller effects works have done based on the momentum (actuator disc) theory1-2. Air flow pass the vehicles with a propeller installed is one of the most complicated types of flow due to the interaction of the propeller flow with the wing flow.
ورقهاي ويژه ي ساخت لوله، به تناسب كاربرد نهايي آنها با انواع آسيبهاي شيميايي و مكانيكي مواجه مي باشند. اين آسيبها به عوامل محيطي و اقليمي، شرايط پيشبيني نشده و شرايط مهندسي طراحي نظير فشارهاي بالا، درجه حرارتهاي بالا و پايين و تماس با محيطهاي خورنده در داخل و خارج لوله مرتبط ميباشند. لولههاي درزجوش مارپيچي، از جمله تكنولوژيهاي مطرح در اين زمينه ميباشد كه در زير توضيحاتي راجع به ويژگيها و مزاياي آن ارائه خواهيم كرد.
آخر ساعت درس يك دانشجوي دوره دكتراي نروژي ، سوالي مطرح كرد: استاد،شما كه از جهان سوم مي آييد،جهان سوم كجاست ؟؟ فقط چند دقيقه به آخر كلاس مانده بود.من در جواب مطلبي را في البداهه گفتم كه روز به روز بيشتر به آن اعتقاد پيدا مي كنم. به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جايي است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب مي شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد بايد در تخريب مملكتش بكوشد
ميزان انتقال حرارت در يک جريان سيال معمولا با استفاده از عدد بدون بعد Nu بيان مي شود. ضريب انتقال حرارت هدايتي سيال به صورت مستقيم در عدد بدون بعد Nu ظاهر مي شود و همچنين از طريق عدد بدون بعد Pr در عدد Nu تاثير مي گذارد. بنا براين بررسي نحوه تغييرات ضريب انتقال حرارت در نانوسيال ها مي تواند کمک شاياني در درک نحوه تغييرات عدد Nu و ضريب انتقال حرارت جابجايي نمايد.
در صد حجمي نانوذرات در نانوسيال ها مهم ترين عامل در تعيين خواص نانوسيال مي باشد. بسياري از آزمايشهاي انجام شده بر روي نانوسيال ها به بررسي اثر در صد حجمي نانوذرات بر روي خواص حرارتي نانوسيال متمرکز شده است. مي توان گفت تمامي محققين در کنار آزمايش هايي که براي بررسي عوامل مختلف انجام داده اند، اثر درصد حجمي نانو ذرات را نيز مطالعه نموده اند. به عنوان فعاليتهاي انجام شده در زمينه درصد حجمي نانو ذرات مي توان به نتايج کارهاي ماسوداو همکارانش (1993)، لي و همکارانش (1999)، زي و همکارانش (2002)، داسو همکارانش (2003)، ون و دينگ(2004) و لي و پترسون (2006) که نانوسيال آب و اکسيد آلومينيوم (water-Al2O3) را مورد بررسي قرار داده اند، اشاره نمود. نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد که افزايش درصد حجمي نانوذرات ضريب هدايت حرارتي را افزايش مي دهد. همچنين افزايش در صد حجمي نانو ذرات تا حدود 5 باعث افزايش ضريب هدايت حرارتي نانوسيال نسبت به آب خالص تا حدود 25% مي گردد.