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Module 1: Micro Scambiatori di calore

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Micro Scale Heat Transfer - Part 1

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Trasferimento di calore su micro scala - Parte 1
Benvenuti a tutti se ricordiamo, abbiamo avviato un nuovo argomento nella nostra ultima lezione, vogliamo sapere riguardo ai micro scambiatori di calore e per sapere riguardo ai micro scambiatori di calore è importante sapere che dovremmo averne alcuni,   è importante conoscere il trasferimento di calore su micro scala dovremmo avere qualche idea riguardo il trasferimento di calore convettivo che si svolge quando il canale questo si chiama micro scala transfer di calore e abbiamo iniziato questo io tornerò in una slide che abbiamo visto nel nostro ultima lezione quindi qui quest' anno abbiamo visto nella nostra ultima lezione sentire che dovevamo trovare un contatto numero numero e questo numero è dato dalla lampada data dall'espressione Lambda da 5 Lambda è il percorso medio libero di condizione dell'aria di molecola e Haley è la lunghezza caratteristica del sistema ingegneristico che siamo costipati a seconda di quello stesso numero possiamo avere continuum a quando il numero naturale è inferiore a .001 non abbiamo alcuna difficoltà in merito alla situazione di flusso convenzionale così possiamo avere un canale molto piccolo ma non dire numero è in questo modo così possiamo analizzarlo come abbiamo analizzato o quali sono i problemi del trasferimento di calore attraverso di esso quindi possiamo avere un valore diverso di lezione numero o un range di numero di infermieri che ne fa un numero è maggiore di .001 ma meno di .1 minuti allora dormiremo a voi mentre avremo una differenza di temperatura tra il muro e il fluido che si chiama temperatura e sonno così fondamentalmente si usa l'equazione di naviglio che utilizzeremo la condizione di limite dell'elettrocuzione così potrete gustarci che può essere operativa in questo numero ID di transizione è maggiore di .1 ma meno di punto così avremo non possiamo avere la nostra equazione convenzionale per il fluido flusso e trasferimento di calore che serve alla situazione etc non possiamo avere e dobbiamo avere La simulazione di Monte Carlo o il follicularbacio del trasporto Baldwin quindi credo che sarebbe bene lasciarci andare al volo e nella Bibbia lasciatemi spiegare quindi diciamo che questa è una superficie solida convenzionalmente se vediamo che il fluido che è formato da numero di particelle così cosa accadrà a tutte queste particelle che aiuteranno il brand emozionale da parte della vedova di fisica che accadranno istantanei di tempo come milioni di particelle si scontrano con il muro e come fare i conti con spettacolo dal continuum nel suo pranzo e praticamente quando questo tipo di foto ci sono non infastidire quello che sta accadendo a livello di particelle di particelle che ci troviamo ad incontrare fino ad allora dove l'etichetta continuum e noi praticamente abbiamo diversi pavimenti etcetera come l'equazione di slancio del bambino è due situazioni in equazione possiamo applicarci lì ma quello che succede se il numero di particelle sono piccole giocate succede come se il numero di questo numero a numeri sono piccoli numeri di particelle sono piccoli allora quello che accadrà il via libera del sentiero libero che nella dimensione di Canale è piccolo ma ci sono basta un numero sufficiente di particelle così in quel caso è stato collegato anche il percorso medio libero diventa paragonabile a La dimensione del capitolo questa è la seconda situazione che abbiamo considerato e ora avremo diversi tipi di fenomeni fisici che non sono presenti in caso di quelli convenzionali a quello che abbiamo considerato due situazioni si può pensare che si tratti davvero di combattere questo significa che ci sono molto meno numero di particelle così quando una particella Travis è un grande collegamento che è paragonabile ad essere dimensione fisica del sistema o la dimensione fisica del sistema stesso è molto piccolo in modo che diventi comodo con il libero percorso gratuito che le particelle per le condizioni oggi è una cosa che possiamo capire che il perché si sfida è diverso e sono molto importanti anche se non siamo preoccupati solo del tempo che il trasferimento di energia lo slancio trasferimento per questo dato che è molto importante sapere che le particelle interagiscono con il mondo le particelle si interagiscono con il muro a 1 istantanei di tempo ci sono milioni di impatti delle particelle con il muro poi abbiamo un periodo e ne abbiamo bisogno con un solo tipo di legge a Phoenix tipo delle leggi in fisica e quando ci sono piccole interazioni che poi li piangono con un'altra legge uffici e altri tipi di micro transfer ci occupiamo del secondo problema qui è il numero di particelle usate mostrano il numero di interazione e vediamo come possiamo affrontare che questo non è il luogo per discutere in dettaglio per tipo di situazione ma gli scienziati hanno sviluppato leggi in questa condizione condizione matrica e la velocità di Claudialocale Sonic che sarà data dalla radice su 2RT è la costante di gas è la temperatura e k è il rapporto tra lo specifico che si trova bene per arrivare alla teoria cinetica dei gas ancora una nuova può essere ottenuta da questa particolare formula e da lì possiamo definire di nuovo il numero di knutson noi torniamo a tornare stasera stesso numero ma sentire vedere che un numero di enciche online troppo importante abbiamo incluso che è uno è il tuo numero e un altro questo è molto interessante e importante da vedere definire inizialmente knudson lumber in termini di jet Li uno può definire il numero di massa e il numero di Reynolds da dove si può ottenere l'idea del numero numero o razionale sono associati a che tipo di veramente abbiamo uno scambiatore di calore nelle scale di microscala come dobbiamo stabilire che ho datemi alcuni giochi quindi sì e specifico tipo di equazione di flusso fluido più appropriato e trasporto dobbiamo considerare ora che tipo di domanda dobbiamo prenderci cura voglio dire che dobbiamo considerare e cercheremo di imparare queste cose con qualche semplice esempio semplice problemi finora ho raccontato riguardo al tuo trasferimento di calore microscala una è la velocità e un'altra è la temperatura in modo significativo questa è anche una cosa tutta l'interazione non è come prima quando ci sono grandi molecole che il gas non è davvero un canale d'ordine non è una piccola e dimensione così grande numero delle posizioni utilizzate per avere luogo ora numero di condizioni sono ridotte allora ciò che accadrà molecole nominano parte del loro slancio e creano una traccia CS solo oneand lasciatemi leggere e poi vi spiegherò la deflessione e mi trascurerò breve equilibrio sommario al muro se il processo è la velocità o la velocità dell'erba al muro idealmente dovremmo avere il marito hereno che mi lasci spiegare quella cosa che mi fai vedere due tipi di polline hambidge o altre che le particelle lascino che sia questo il nostro successo e fino a che non smentiamo questo tipo di condizioni si chiamano speculazioni e sentire più o meno nelle leggi delle leggi di riflessione così possiamo ottenere una sorta di scambio di slancio anche noi può provare ad applicarsi qui a seconda di come la direzione del movimento sta cambiando cambiando dato che possiamo vedere che una particella è arrivata qui e tornare indietro così quando arriva così quando è arrivata così ci sarà due componenti di slancio uno è in questa direzione e un'altra è in questa direzione quando tornerà come questa sarà anche utile a componerla è così e un'altra è così ora se leggete che riguardo la riflessione speculare qualunque cosa io abbia detto che è o qualunque cosa io sono stati in questa linea in modo che possa essere legato alla piccola figura che ho qui in arrivo e poi è venendo rimbalzato entro il 1 ma sta arrivando e poi si sta tornando indietro grazie a questa è la tua riflessione speculare un altro tipo di ofit è una sorta di servizio tecnico che non è totalmente liscio non totalmente ridere poi possiamo avere entrambi tipo di riflessione ok inseguire rifletterie spettrali inseguire una chiamata alla linea successiva e poi può essere compreso da un coefficiente di presa presidenziale Lambda è il percorso medio libero per la riflessione smoothwall è lo slancio speculare e tangenziale è conservata che noi avere e poi diffondere la riflessione di riflessione e gli intervalli di FM tra punto a punto è tra il .2 e il .8 come previsto ci sarà una sorta di valore che andrà ad un altro volo ma per ora qualunque cosa abbia detto ci faccia provare a registrare oggi sarà sarà come quello che abbiamo fatto finora abbiamo voglia di fare o vogliamo sapere riguardo i micro scambiatori di calore che sono più scambiatori di calore diversi dagli scambiatori di calore convenzionali e la differenza arriva che i canali che questi scambiatori di calore hanno di fatto sono molto piccoli sono molto piccoli e a causa delle piccole dimensioni dei canali avremo diversi tipi di tipo di numero diverso un confronto tra la molecola libera media a parte e la lunghezza caratteristica di questi sistemi che stiamo utilizzando il nostro modo di analizzare quello che è successo e poi andiamo al dominio del microcanale sono microbi microflow differenti ora arriviamo a differenza di temperatura tra la temperatura a parete e la temperatura della parete questo è ovviamente possibile capire che si tratta di una sorta di problema e questa è una funzione di presa di posizione termica ftft ed è definita come se p è uguale a q y -2 / - 4 sulla parete si è che è la probabilità del reflexForrest Gump è dato da questo parte così si vede dove si può arrivare e abbiamo ottenuto il e entrambi sono dipendenti da questo è come arriviamo lì il prodotto sarà un buon ascolto. Come si può ottenere l'espressione per il fattore di attrito e il coefficiente di trasferimento del calore che ci darà qualche idea su come affrontare il trasferimento di calore convettivo a micro scala. Grazie