Untersuchung und Simulation der natürlichen Konvektion mit der Boltz-Methode

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Details

Die Lattice-Boltzmann-Methode (LBM) ist eine Methode zur Behandlung des Problems der natürlichen Konvektion. Sie hat es uns ermöglicht, die Existenz von thermischen und dynamischen Instabilitäten der natürlichen Konvektion innerhalb des Hohlraums aufzuzeigen. Oszillierende und andere Regime werden enthüllt. Die von Forschern durchgeführten numerischen Simulationen konvergieren nicht mehr und es werden unendliche Rechenzeiten angegeben. Ein tieferer Zoom mit ernsthafteren Untersuchungen der Temperaturentwicklung und der Stromfunktion haben das Problem auseinandergenommen und bestätigen, dass es sich tatsächlich um ein rein periodisches Regime mit geringen Amplitudenschwankungen für Werte des Formverhältnisses A handelt. Zwei verschiedene Regime der Temperaturverteilung in Abhängigkeit von der Zeit werden aufgezeichnet: das stabile und permanente Regime und das oszillierende und permanente Regime. In diesem Buch haben wir uns entschieden, verschiedene Werte für das Seitenverhältnis des Hohlraums zu illustrieren. Wir haben den stabilen und permanenten Zustand und einen stabilen oszillierenden Zustand erhalten.

Autorentext
Mustapha Faraji ist ein an die UH2c Casablanca-Marokko angeschlossener PES-Professor, der sich auf Wärmetechnik, Energiespeicherung und Phasenwechselmaterialien (PCM) spezialisiert hat. Seine Forschung konzentriert sich auf die Verwendung von PCMs für das Wärmemanagement von Gebäuden und elektronischen Komponenten.

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09786207840731
    • Genre Chemische Technik
    • Sprache Deutsch
    • Anzahl Seiten 96
    • Herausgeber Verlag Unser Wissen
    • Größe H220mm x B150mm x T7mm
    • Jahr 2025
    • EAN 9786207840731
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-620-7-84073-1
    • Veröffentlichung 27.05.2025
    • Titel Untersuchung und Simulation der natürlichen Konvektion mit der Boltz-Methode
    • Autor Mustapha Faraji
    • Untertitel Modellierung thermischer und dynamischer Instabilitten
    • Gewicht 161g

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