PPGMEC PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC Phone: Not available http://propg.ufabc.edu.br/ppgmec

Banca de DEFESA: HENRIQUE LOPES DE CASTRO

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : HENRIQUE LOPES DE CASTRO
DATA : 02/10/2020
HORA: 10:00
LOCAL: a definir
TÍTULO:

ESTUDO NUMÉRICO DE CONVECÇÃO NATURAL CONJUGADA SOBRE PLACA VERTICAL E INCLINADA COM FONTES DE CALOR PROTUBERANTES


PÁGINAS: 76
GRANDE ÁREA: Engenharias
ÁREA: Engenharia Mecânica
SUBÁREA: Fenômenos de Transporte
ESPECIALIDADE: Transferência de Calor
RESUMO:

Este trabalho apresenta uma simulação numérica da transferência de calor por convecção natural conjugada em placa nas posições vertical e inclinada contendo elementos protuberantes aquecidos. Esse problema surge como um interesse típico dos projetos de sistemas envolvendo escoamentos causados por diferenças de
densidade. Um exemplo de sistema são elementos em placas de circuitos eletrônicos. A placa contém sete elementos uniformemente distribuídos na superfície superior e uma camada de isolamento na superfície inferior garantindo que o mecanismo de convecção ocorra somente de um lado da placa. Esse trabalho buscou aplicar um
método numérico e validá-lo usando os dados experimentais disponíveis. Através de um método bidimensional de volumes finitos, as equações médias temporais de Navier-Stokes foram resolvidas juntamente com o modelo de turbulência k-ω. Foi assumido a hipótese de incompressibilidade e propriedades físicas do fluido
constantes, exceto pela densidade obtida com a aproximação de Boussinesq. Quase todas as simulações são de regime permanente, exceto por um caso. Por meio da distribuição de temperatura, linhas de fluxo e do número de Nusselt os resultados foram comparados e discutidos. Esta investigação abordou efeitos da condução de
calor pelo substrato, da emissividade dos elementos protuberantes, da potência dissipada e do ângulo de inclinação da placa. Quando comparados aos experimentos, os resultados mostraram uma boa concordância mesmo com algumas regiões apontando 9.8 % de erro na diferença de temperatura. Nenhum efeito transitório foi
encontrado no caso durante e após as três horas de operação até alcançar o estado estacionário. A condução no substrato representou uma quantidade significativa de potência dissipada. Alterando a emissividade dos elementos protuberantes, de 0.1 a 0.83, a temperatura máxima nos elementos variou até 25%. Aumentando a dissipação de energia, o desempenho convectivo melhorou juntamente com o número de Grashof, mas também aumentou a temperatura dos elementos. As posições inclinadas para baixo reduziram o coeficiente de convecção, enquanto que para cima os resultados melhoram apenas quando a inclinação chega aos 60° de inclinação.



MEMBROS DA BANCA:
Presidente - Interno ao Programa - 1065284 - ANDRE DAMIANI ROCHA
Membro Titular - Examinador(a) Interno ao Programa - 1985515 - ANTONIO GARRIDO GALLEGO
Membro Titular - Examinador(a) Externo à Instituição - MARCELO MOREIRA GANZAROLLI - UNICAMP
Membro Suplente - Examinador(a) Interno ao Programa - 1604343 - KARL PETER BURR
Notícia cadastrada em: 04/09/2020 08:31
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