این مقاله انگلیسی ISI در نشریه ساینس دایرکت (الزویر) در 8 صفحه در سال 2014 منتشر شده و ترجمه آن 17 صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.
دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی | |
عنوان فارسی مقاله: |
افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوسیالات در سیستم خنک کننده خودرو |
عنوان انگلیسی مقاله: |
Heat transfer enhancement using nanofluids in an automotive cooling system |
|
مشخصات مقاله انگلیسی | |
فرمت مقاله انگلیسی | pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش |
سال انتشار | 2014 |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 8 صفحه با فرمت pdf |
نوع مقاله | ISI |
نوع نگارش | مقاله پژوهشی (Research Article) |
نوع ارائه مقاله | ژورنال |
رشته های مرتبط با این مقاله | مهندسی مکانیک |
گرایش های مرتبط با این مقاله | مکانیک سیالات، طراحی جامدات |
چاپ شده در مجله (ژورنال) | ارتباطات بین المللی در انتقال حرارت و جرم -International Communications in Heat and Mass Transfer |
کلمات کلیدی | نانو سیال، انتقال گرما، رادیاتور اتومبیل، تحلیل آماری، آرام |
کلمات کلیدی انگلیسی | Laminar – Nanofluid – Heat transfer – Car radiator – Statistical analysis |
ارائه شده از دانشگاه | دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه مالزی پاهانگ، مالزی |
نمایه (index) | Scopus – Master journals – JCR |
نویسندگان | Adnan M. Hussein، R.A. Bakar، K. Kadirgama، K.V. Sharma |
شناسه شاپا یا ISSN | ISSN 0735-1933 |
شناسه دیجیتال – doi | https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2014.01.003 |
ایمپکت فاکتور(IF) مجله | 4.651 در سال 2019 |
شاخص H_index مجله | 86 در سال 2020 |
شاخص SJR مجله | 1.652 در سال 2019 |
شاخص Q یا Quartile (چارک) | Q1 در سال 2019 |
بیس | نیست ☓ |
مدل مفهومی | ندارد ☓ |
پرسشنامه | ندارد ☓ |
متغیر | دارد ✓ |
رفرنس | دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله ✓ |
کد محصول | 10276 |
لینک مقاله در سایت مرجع | لینک این مقاله در نشریه Elsevier |
نشریه الزویر |
مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله | |
فرمت ترجمه مقاله | pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش |
وضعیت ترجمه | انجام شده و آماده دانلود |
کیفیت ترجمه | ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ |
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش | 17 صفحه (1 صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت 14 B Nazanin |
ترجمه عناوین تصاویر و جداول | ترجمه شده است ✓ |
ترجمه متون داخل تصاویر | ترجمه نشده است ☓ |
ترجمه متون داخل جداول | ترجمه نشده است ☓ |
درج تصاویر در فایل ترجمه | درج شده است ✓ |
درج جداول در فایل ترجمه | درج شده است ✓ |
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه | به صورت عکس درج شده است ✓ |
منابع داخل متن | به صورت عدد درج شده است ✓ |
منابع انتهای متن | به صورت انگلیسی درج شده است ✓ |
فهرست مطالب |
چکیده 1- مقدمه 2- کار آزمایشگاهی 2-1 روند و مراحل کار آزمایشگاهی 2-2 جمعآوری دادههای تجربی 3- نتایج و بحث طراحی انجام آزمایش و تحلیل دادهها ANOVA برای عدد ناسلت اثرات اصلی پارامترها بر روی عدد ناسلت 4- نتیجهگیری |
بخشی از ترجمه |
چکیده افزایش تقاضا برای استفاده از نانوسیالها در کاربردهای صنعتی سبب توجه بیشتر بسیاری از محققان شده است. در این مطالعه، بررسی افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوپودرهای معلق TiO2 و SiO2 در آب خالص انجام شده است. آزمایش بر روی رادیاتور یک ماشین انجام میگیرد و اثرات افزایش انتقال حرارت در جریان آرام برای شرایط عملیاتی مختلف بررسی میشود. نرخ جریان حجمی، دمای ورودی و غلظت حجمی نانوذرات به ترتیب در محدودهی 2-8 LPM، 60 الی 80 درجه سانتیگراد و 1 الی 2% بوده است. نتايج نشان داد که عدد ناسلت با افزایش نرخ جريان حجمي، دماي ورودي و غلظت حجمی نانوسيال افزايش یافته است. معادلهی رگرسيون براي ورودي (نرخ جريان حجمي، دماي ورودي و غلظت حجمی نانوسيال) و پاسخ (عدد نسالت) بهدست آمده است. نتایج حاصل از بررسی نشان میدهد که پارامترهای ورودی تأثیر قابل توجهی بر افزایش انتقال حرارت در رادیاتور ماشین دارند. این نتایج تجربی با نتایج سایر محققان مطابقت خوبی دارد و این نتایج تنها 4% با هم اختلاف دارند.
4- نتیجهگیری در این مطالعه، اثر افزایش انتقال حرارت جابجایی اجباری به وسیلهی ذرات معلق TiO2-W و SiO2-W در آب بهعنوان سیال پایه در داخل لولهی مسطح مسی در یک سیستم خنککنندهی اتومبیل مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده گردید که انتقال حرارت با زیاد شدن غلظت نانوذرات افزایش پیدا میکند.حداکثر عدد ناسلت برای نانوسیال TiO2-W و SiO2-W به ترتیب 11% و 5/22% افزایش پیدا کرد. نتایج تجربی نشان میدهد که رفتار عدد ناسلت در نانوسیال تاحد زیادی بستگی به نرخ جریان حجمی، دمای ورودی و کسر حجمی نانوسیال دارد. بررسی نتایج همچنین بیانگر این واقعیت است که نانوسیال SiO2-W انتقال حرارت بیشتری از نانوسیال TiO2-W تولید میکند؛ از سویی دیگر، افزایش انتقال حرارت در نانوسیال TiO2-W بیشتر از آب خالص است. نتایج بهدست آمده، همچنین نشان میدهد که نانوسیال TiO2-W و SiO2-W دارای پتانسیل بیشتری برای افزایش انتقال حرارت هستند و برای فرآیندهای صنعتی و عملی کارآیی بیشتری دارند. پارمترهای ورودی و خروجی برای مدل آماری مولفههای سیستم خنککننده بهدست آمده است. این مدل با استفاده از نرمافزار آماری که از روش رگرسیون خطی چندگانه و روش فاکتوریل (FM) بهره میبرد، حاصل شده است. مدلهای آماری تعریفی از میزان تأثیر نرخ جریان حجمی، دمای ورودی و کسر حجمی بر روی عدد ناسلت ارائه میدهند. بیشترین انتقال حرارت در سیستم خنککننده میتواند با استفاده از مقادیر پارمترهایی که سبب تولید بیشترین عدد ناسلت شدهاند، حاصل شود. مشاهده شده است که بیشترین انتقال حرارت با استفاده از TiO2-W و SiO2-W در سیستم خنککننده همخوانی قابل قبولی با دادههای تجربی گزارش شده توسط مرجع ]24، 25[ دارد و این نتایج با داداههای مرجع ]22[ تقریبا فقط 2 الی 4 درصد انحراف دارد. |
بخشی از مقاله انگلیسی |
Abstract The increasing demand of nanofluids in industrial applications has led to increased attention from many researchers. In this paper, heat transfer enhancement using TiO2 and SiO2 nanopowders suspended in pure water is presented. The test setup includes a car radiator, and the effects on heat transfer enhancement under the operating conditions are analyzed under laminar flow conditions. The volume flow rate, inlet temperature and nanofluid volume concentration are in the range of 2–8 LPM, 60–80 °C and 1–2% respectively. The results showed that the Nusselt number increased with volume flow rate and slightly increased with inlet temperature and nanofluid volume concentration. The regression equation for input (volume flow rate, inlet temperature and nanofluid volume concentration) and response (Nusselt number) was found. The results of the analysis indicated that significant input parameters to enhance heat transfer with car radiator. These experimental results were found to be in good agreement with other researchers’ data, with a deviation of only approximately 4%.
4- Conclusions The forced convection heat transfer enhancement by TiO2 and SiO2 suspended in water as a base fluid inside the flat copper tubes of an automotive cooling system has been measured. Significant heat transfer enhancement was observed and was associated with the concentration of the nanoparticles. Maximum Nusselt number enhancements of up to 11% and 22.5% were obtained for TiO2 and SiO2 nanoparticles, respectively, in water. The experimental results showed that the Nusselt number behaviors of the nanofluids highly depended on the volume flow rate, inlet temperature and nanofluid volume concentration. The results showed that the SiO2 nanofluid produces a higher heat transfer enhancement than the TiO2 nanofluid; likewise, TiO2 nanofluid enhanced heat transfer more than pure water. The results also proved that TiO2 and SiO2 nanofluid have a high potential for heat transfer enhancement and are highly appropriate for industrial and practical applications. The input and output parameters have been tabulated to develop statistical models of cooling system components. These models have been obtained from statistical software using multiple linear regression methods and factorial methodology (FM). The statistical models deduced defined the degree of influence of the volume flow rate, inlet temperature and volume concentration on the Nusselt number. Significant heat transfer augmentation of the cooling system may be achieved by using the highest values of parameters that produce high values of the Nusselt number. The observed heat-transfer enhancements using TiO2–W and SiO2–W in the cooling system were in good agreement with the experimental data reported by [24,25] and correlate with that of [22] with a deviation of approximately 2–4%. |
تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد |
دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی | |
عنوان فارسی مقاله: |
افزایش انتقال حرارت با استفاده از نانوسیالات در سیستم خنک کننده خودرو |
عنوان انگلیسی مقاله: |
Heat transfer enhancement using nanofluids in an automotive cooling system |
|