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Title: La Convection Forcée Avec Des Propriétés Variables Dans Une Espace Annulaire Entre Deux Cylindres Elliptique
Other Titles: Projet de Fin d’Etude En vue de l’obtention du diplôme de Master Génie Mécanique Énergétique Spécialité : ÉNERGÉTIQUE
Authors: Salah Eddine, Atrouz, Difi Mouloud
Keywords: convection forcée, cylindre elliptique, confocaux, la méthode de volumes finis, espace annulaire.
forced convection, elliptical cylinder, confocal, finite volume method, annular space
Issue Date: Jun-2023
Publisher: university center of Abdalhafid boussouf - MILA
Abstract: Cette étude présente une analyse numérique tridimensionnelle du transfert de chaleur par convection forcée dans les espaces annulaires entre deux cylindres elliptiques. Le cylindre intérieur est fixe et chauffé par un flux de chaleur constant, tandis que le cylindre extérieur est fixe et autre, ce qui signifie qu'il n'interagit pas avec l'environnement extérieur. Les paramètres du cylindre ont été modifiés pour trois cas différents, et les équations ont été résolues en utilisant la méthode des volumes finis. Les résultats ont montré des différences significatives de transfert de chaleur entre les boîtiers, en particulier dans le cas de l'espace annulaire inversé (𝜀𝑖 = 0.5 , 𝜀𝑜 = 0.875). La recherche indique que la réduction de l'espace annulaire améliore le transfert de chaleur en raison d'une augmentation de la vitesse d'écoulement et de la proximité des limites rapides. Les résultats ont été comparés à une étude précédente et ont montré une légère augmentation de la température moyenne et une élévation du nombre de Nusselt. Les conclusions de l'étude confirment l'importance d'utiliser des propriétés physiques variables dans les modèles d'analyse thermique
Description: This study proposes a three-dimensional numerical analysis of heat transfer by forced convection in annular spaces between two ellipsoidal cylinders. The inner cylinder is stationary and heated by a constant heat flux, while the outer cylinder is stationary and adiabatic, meaning it does not interact with the external environment. The parameters of the cylinders were varied for three different cases, and the equations were solved using the finite volume method. The results showed significant differences in heat transfer and dynamics between the cases, especially in the case characterized by a reversed annular space. The research indicates that reducing the annular space improves heat transfer due to increased flow velocity and proximity to the bounding surfaces. The results were compared to a previous study and showed a slight increase in average temperature and an elevated Nusselt number. The study’s conclusions confirm the importance of using variable physical properties in thermal analysis models.
URI: http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2437
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