Impacts of Heat-Conducting Solid Wall and Heat-Generating Element on Free Convection of Al2O3/H2O Nanofluid in a Cavity with Open Border (Запись № 659006)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 03639nlm1a2200397 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231030041614.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\network\27302 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20181221a2018 k y0engy50 ba |
101 0# - Язык ресурса | |
Язык текста, звукозаписи и т.д. | английский |
102 ## - Страна публикации или производства | |
Страна публикации | |
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
Кодированные данные для электронного ресурса | drcn ---uucaa |
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
Код вида содержания | i |
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
Код средства доступа | electronic |
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
Основное заглавие | Impacts of Heat-Conducting Solid Wall and Heat-Generating Element on Free Convection of Al2O3/H2O Nanofluid in a Cavity with Open Border |
Первые сведения об ответственности | M. A. Sheremet [et al.] |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | |
Средство доступа | |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Title screen |
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя | |
Текст примечания | [References: 25 tit.] |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | Development of modern electronic devices demands a creation of effective cooling systems in the form of active or passive nature. More optimal technique for an origination of such cooling arrangement is a mathematical simulation taking into account the major physical processes which define the considered phenomena. Thermogravitational convection in a partially open alumina-water nanoliquid region under the impacts of constant heat generation element and heat-conducting solid wall is analyzed numerically. A solid heat-conducting wall is a left vertical wall cooled from outside, while a local solid element is placed on the base and kept at constant volumetric heat generation. The right border is supposed to be partially open in order to cool the local heater. The considered domain of interest is an electronic cabinet, while the heat-generating element is an electronic chip. Partial differential equations of mathematical physics formulated in non-primitive variables are worked out by the second order finite difference method. Influences of the Rayleigh number, heat-transfer capacity ratio, location of the local heater and nanoparticles volume fraction on liquid circulation and thermal transmission are investigated. It was ascertained that an inclusion of nanosized alumina particles to the base liquid can lead to the average heater temperature decreasing, that depends on the heater location and internal volumetric heat generation. Therefore, an inclusion of nanoparticles inside the host liquid can essentially intensify the heat removal from the heater that is the major challenge in different engineering applications. Moreover, an effect of nanosized alumina particles is more essential in the case of low intensive convective flow and when the heater is placed near the cooling wall. |
461 ## - Уровень набора | |
Заглавие | Energies |
463 ## - Уровень физической единицы | |
Заглавие | Vol. 11 |
Обозначение тома | [3434, 17 p.] |
Дата публикации | 2018 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электронный ресурс |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | труды учёных ТПУ |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | конвекция |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | наножидкости |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | полости |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | метод конечных разностей |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Sheremet |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | M. A. |
Дополнения к именам, кроме дат | physicist |
-- | Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of physical and mathematical sciences |
Даты | 1983- |
Расширение инициалов личного имени | Mikhail Aleksandrovich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\35115 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Oztop |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | H. F. |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Gvozdyakov |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | D. V. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of power engineering |
-- | engineer of Tomsk Polytechnic University, assistant |
Даты | 1985- |
Расширение инициалов личного имени | Dmitry Vasilievich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\35121 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Mohamed |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | A. E. |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Структурное подразделение | Исследовательская школа физики высокоэнергетических процессов |
Идентифицирующий признак | (2017- ) |
-- | 8118 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\23551 |
801 #2 - Источник записи | |
Страна | RU |
Организация | 63413507 |
Дата составления | 20181221 |
Правила каталогизации | RCR |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | https://doi.org/10.3390/en11123434 |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 659006 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.