Flujo de Transpiración Térmica: Estudio de Dinámica Molecular desde Gas Denso hasta Gas Diluido
Autores: Yamaguchi, Hiroki; Kikugawa, Gota
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Flujo de Transpiración Térmica: Estudio de Dinámica Molecular desde Gas Denso hasta Gas Diluido
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Mecánica
Palabras clave
Flujo de transpiración térmica
Gradiente de temperatura
Número de Knudsen
Método de dinámica molecular
Densidad numérica
Gas denso
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 1
Citaciones: Sin citaciones
Se estudió el flujo de transpiración térmica, un flujo de frío a caliente, impulsado por un gradiente de temperatura a lo largo de una pared bajo condiciones de alto número de Knudsen, utilizando el método de dinámica molecular con un canal bidimensional compuesto por placas paralelas infinitas con un espacio de nanómetro basado en nuestro estudio previo. Para acelerar el análisis numérico, se empleó un gas denso en nuestro estudio anterior. En este estudio, se investigó la influencia de la densidad numérica del gas variando la altura del canal mientras se mantenía constante el número de moléculas para lograr un flujo que variara de gas denso a gas diluido, manteniendo un número de Knudsen constante. A partir del perfil de velocidad del flujo comparado con el perfil de densidad numérica, se observó el flujo de transpiración térmica para todas las condiciones de densidad numérica, desde gas denso hasta gas diluido. Se exhibió una estructura de flujo similar independientemente de la densidad numérica. Por lo tanto, se considera que el análisis numérico en condiciones de gas denso es válido y útil para analizar el flujo de transpiración térmica.
Descripción
Se estudió el flujo de transpiración térmica, un flujo de frío a caliente, impulsado por un gradiente de temperatura a lo largo de una pared bajo condiciones de alto número de Knudsen, utilizando el método de dinámica molecular con un canal bidimensional compuesto por placas paralelas infinitas con un espacio de nanómetro basado en nuestro estudio previo. Para acelerar el análisis numérico, se empleó un gas denso en nuestro estudio anterior. En este estudio, se investigó la influencia de la densidad numérica del gas variando la altura del canal mientras se mantenía constante el número de moléculas para lograr un flujo que variara de gas denso a gas diluido, manteniendo un número de Knudsen constante. A partir del perfil de velocidad del flujo comparado con el perfil de densidad numérica, se observó el flujo de transpiración térmica para todas las condiciones de densidad numérica, desde gas denso hasta gas diluido. Se exhibió una estructura de flujo similar independientemente de la densidad numérica. Por lo tanto, se considera que el análisis numérico en condiciones de gas denso es válido y útil para analizar el flujo de transpiración térmica.