Información del autor
Autor Zhong, Liang-Cai |
Documentos disponibles escritos por este autor (1)
Crear una solicitud de compra Refinar búsqueda
TÃtulo : Heat Transfer Due to Laminar Natural Convection of Nanofluids : Theory and Calculation Tipo de documento: documento electrónico Autores: Shang, De-Yi, ; Zhong, Liang-Cai, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2019 Número de páginas: XIV, 202 p. 32 ilustraciones, 27 ilustraciones en color. ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-94403-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: IngenierÃa térmica IngenierÃa Mecánica Energética IngenierÃa de EnergÃa Eléctrica Mecánica de Medios Continuos Transferencia de calor Termodinámica Transferencia de masa Clasificación: 531.7 Resumen: Este libro presenta un estudio teórico de la transferencia de calor debido a la convección natural laminar de nanofluidos, utilizando como ejemplo el nanofluido Al2O3-agua. Se aplica un método innovador de transformación de similitud de campos de velocidad en capas lÃmite laminares para el desarrollo de un modelo matemático que rige la convección natural con nanofluidos reales, y se deriva un modelo novedoso de las propiedades termofÃsicas variables del nanofluido mediante un análisis matemático basado en el método desarrollado. modelo de propiedades fÃsicas variables de fluidos combinado con el modelo de conductividad térmica y viscosidad del nanofluido. A partir de estos, se producen los factores de propiedades fÃsicas de los nanofluidos, lo que conduce a una solución simultánea para investigaciones profundas de la hidrodinámica y la transferencia de calor de la convección natural de los nanofluidos. El libro también propone fórmulas predictivas novedosas para la evaluación de la transferencia de calor de la convección natural del nanofluido de agua Al2O3. Las fórmulas tienen un valor teórico y práctico confiable porque se desarrollan mediante un análisis teórico riguroso de la transferencia de calor combinado con una consideración completa de los efectos de las propiedades fÃsicas de los nanofluidos que dependen de la temperatura y el factor de forma y concentración de las nanopartÃculas, asà como las variaciones del lÃmite del fluido. temperaturas. Los factores de conversión propuestos ayudan a convertir el coeficiente de transferencia de calor y la tasa de convección natural de fluidos en los de convección natural de nanofluidos. Además, se proporcionan varios ejemplos de cálculo para demostrar la aplicación de transferencia de calor de las fórmulas predictivas propuestas. Nota de contenido: Introduction -- Conservation Equations of Fluid Flow -- Partial Differential Equations of Boundary Layer of Nanofluid's Natural Convection -- Ordinary Differential Equations of Boundary Layer of Nanofluid's Natural Convection -- Mathematical Model of Variable Physical Properties of Nanofluids -- Numerical Solutions of Velocity and Temperature Fields -- Skin-Friction Coefficient -- Predictive Formula of Wall Temperature Gradient -- Predictive Formulae on Heat Transfer of Al2O3-Water Nanofluid's Natural Convection -- Calculation Examples by Using the Predictive Formulae on Heat Transfer -- Conversion Factors on Heat Transfer of Nanofluid's Natural Convection -- Numerical Simulation of Conversion Factors on Heat Transfer -- Conversion Formulae on of Heat Transfer of Al2O3-Water Nanofluid's Natural Convection -- Calculation Examples on Heat Transfer by Using Conversion Formulae -- Postscript. Tipo de medio : Computadora Summary : This book presents a theoretical study of heat transfer due to laminar natural convection of nanofluids, using Al2O3-water nanofluid as an example. An innovative method of similarity transformation of velocity fields on laminar boundary layers is applied for the development of a mathematical governing model of natural convection with actual nanofluids, and a novel model of the nanofluid's variable thermophysical properties is derived by a mathematical analysis based on the developed model of variable physical properties of fluids combined with the model of the nanofluid's thermal conductivity and viscosity. Based on these, the physical property factors of nanofluids are produced, which leads to a simultaneous solution for deep investigations of hydrodynamics and heat transfer of nanofluid's natural convection. The book also proposes novel predictive formulae for the evaluation of heat transfer of Al2O3-water nanofluid's natural convection. The formulae have reliable theoretical and practical value because they are developed by rigorous theoretical analysis of heat transfer combined with full consideration of the effects of the temperature-dependent physical properties of nanofluids and the nanoparticle shape factor and concentration, as well as variations of fluid boundary temperatures. The conversion factors proposed help to turn the heat transfer coefficient and rate of fluid natural convection into those of nanofluid natural convection. Furthermore, several calculation examples are provided to demonstrate the heat transfer application of the proposed predictive formulae. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Heat Transfer Due to Laminar Natural Convection of Nanofluids : Theory and Calculation [documento electrónico] / Shang, De-Yi, ; Zhong, Liang-Cai, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2019 . - XIV, 202 p. 32 ilustraciones, 27 ilustraciones en color.
ISBN : 978-3-319-94403-6
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: IngenierÃa térmica IngenierÃa Mecánica Energética IngenierÃa de EnergÃa Eléctrica Mecánica de Medios Continuos Transferencia de calor Termodinámica Transferencia de masa Clasificación: 531.7 Resumen: Este libro presenta un estudio teórico de la transferencia de calor debido a la convección natural laminar de nanofluidos, utilizando como ejemplo el nanofluido Al2O3-agua. Se aplica un método innovador de transformación de similitud de campos de velocidad en capas lÃmite laminares para el desarrollo de un modelo matemático que rige la convección natural con nanofluidos reales, y se deriva un modelo novedoso de las propiedades termofÃsicas variables del nanofluido mediante un análisis matemático basado en el método desarrollado. modelo de propiedades fÃsicas variables de fluidos combinado con el modelo de conductividad térmica y viscosidad del nanofluido. A partir de estos, se producen los factores de propiedades fÃsicas de los nanofluidos, lo que conduce a una solución simultánea para investigaciones profundas de la hidrodinámica y la transferencia de calor de la convección natural de los nanofluidos. El libro también propone fórmulas predictivas novedosas para la evaluación de la transferencia de calor de la convección natural del nanofluido de agua Al2O3. Las fórmulas tienen un valor teórico y práctico confiable porque se desarrollan mediante un análisis teórico riguroso de la transferencia de calor combinado con una consideración completa de los efectos de las propiedades fÃsicas de los nanofluidos que dependen de la temperatura y el factor de forma y concentración de las nanopartÃculas, asà como las variaciones del lÃmite del fluido. temperaturas. Los factores de conversión propuestos ayudan a convertir el coeficiente de transferencia de calor y la tasa de convección natural de fluidos en los de convección natural de nanofluidos. Además, se proporcionan varios ejemplos de cálculo para demostrar la aplicación de transferencia de calor de las fórmulas predictivas propuestas. Nota de contenido: Introduction -- Conservation Equations of Fluid Flow -- Partial Differential Equations of Boundary Layer of Nanofluid's Natural Convection -- Ordinary Differential Equations of Boundary Layer of Nanofluid's Natural Convection -- Mathematical Model of Variable Physical Properties of Nanofluids -- Numerical Solutions of Velocity and Temperature Fields -- Skin-Friction Coefficient -- Predictive Formula of Wall Temperature Gradient -- Predictive Formulae on Heat Transfer of Al2O3-Water Nanofluid's Natural Convection -- Calculation Examples by Using the Predictive Formulae on Heat Transfer -- Conversion Factors on Heat Transfer of Nanofluid's Natural Convection -- Numerical Simulation of Conversion Factors on Heat Transfer -- Conversion Formulae on of Heat Transfer of Al2O3-Water Nanofluid's Natural Convection -- Calculation Examples on Heat Transfer by Using Conversion Formulae -- Postscript. Tipo de medio : Computadora Summary : This book presents a theoretical study of heat transfer due to laminar natural convection of nanofluids, using Al2O3-water nanofluid as an example. An innovative method of similarity transformation of velocity fields on laminar boundary layers is applied for the development of a mathematical governing model of natural convection with actual nanofluids, and a novel model of the nanofluid's variable thermophysical properties is derived by a mathematical analysis based on the developed model of variable physical properties of fluids combined with the model of the nanofluid's thermal conductivity and viscosity. Based on these, the physical property factors of nanofluids are produced, which leads to a simultaneous solution for deep investigations of hydrodynamics and heat transfer of nanofluid's natural convection. The book also proposes novel predictive formulae for the evaluation of heat transfer of Al2O3-water nanofluid's natural convection. The formulae have reliable theoretical and practical value because they are developed by rigorous theoretical analysis of heat transfer combined with full consideration of the effects of the temperature-dependent physical properties of nanofluids and the nanoparticle shape factor and concentration, as well as variations of fluid boundary temperatures. The conversion factors proposed help to turn the heat transfer coefficient and rate of fluid natural convection into those of nanofluid natural convection. Furthermore, several calculation examples are provided to demonstrate the heat transfer application of the proposed predictive formulae. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]