Akışkanın Yüzey Gerilim Hareketlerinin Farklı Yer Çekimi Vektörleri Altında İncelenmesi

Araştırmamızda; karşılıklı iki uzun dikey duvarlarından biri soğutulmuş diğeri ısıtılmış, karşılıklı iki kısa dikey duvarları ile tabanı ise yalıtılmış olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kap içerisindeki akışkanın farklı yerçekimi vektörleri (düşük (μg) ve normal (1g) yerçekimi vektörleri) altında yapmış olduğu kararlı yüzey gerilim konveksiyon hareketleri incelenmiştir. Bu sayısal model Fluent programı ile iki boyutlu (2-D) halde çözdürülmüştür. Konfigürasyon içerisindeki ısı ve kütle transferi üzerindeki batmazlık etkileri dikkatlice karşılaştırılmıştır.

Investigation of Marangoni Convection Flow Under Various Gravity Vectors

In our research; the state stead Marangoni convection flows of high Prandtl number fluid in the rectangular container configuration (two long vertical walls are one of cooled other heated, two facing short vertical walls and the bottom are insulated) under various gravity vectors (microgravity, μg and normal gravity, 1g ) effects have been studied numerically. The numerical model was solved 2-D with Fluent program. The effects of buoyancy on the transport phenomenon are carefully compared.

___

  • 1. Solmaz Çopur S, 2004. Termokapileri Konveksiyona Bağlı Olarak Silindir Kap İçerisindeki Akışkanın Rejim Halinde ve Osilasyonlu Haldeki Sıcaklık Ve Hız Dağılımlarının Deneysel ve Teorik İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 84.
  • 2. Ostrach S, 1977. Motion Induced by Capillarity , Physicochem. Hydrodyn., 571.
  • 3. Ostrach S, 1979. Convection Due To Surface-Tension Gradients, (COSPAR) Space Research, 563.
  • 4. Chun C.H., Wuest W., 1978. A Micro Gravity Simulation of Marangoni Convection, Acta Astronautica, 681.
  • 5. Schwabe D, Scharmann A, Preisser F, Oeder R, 1978. Experiments on Surface Tension Driven Flow in Floating Zone Melting, Jour. of Crystal growth, 305.
  • 6. Ostrach S, 1982. Low-Gravity Fluid Flows, Ann. Rev. Fluid Mech., 14, 313-345.
  • 7. Preisser F, Schwabe D, Scharmann A, 1983. Steady and Oscillatory Thermocapillary Convection in Liquid Columns with Free Cylindrical Surface, Jour. of Fluid Mech., 545.
  • 8. Kamotani Y, Lee Jh, Ostrach S, Pline A, 1992. An Experimental Study of Oscillatory Thermocapillary Convection in Cylindrical Containers, Physics of Fluids, 955.
  • 9. Kamotani Y, Ostrach S, Lin J, 1995. An Experimental Study of Free Surface Deformation in Oscillatory Thermocapillary Flow, Acta Astronautica, 525-536.
  • 10. Lee Kj, Kamotani Y, Yoda S, 2002. Combined thermocapillary and natural convection in rectangular containers with localized heating, International Journal of Heat and Mass Transfer, 45, 4621–4630.
  • 11. Selver R, 2005. Experiments on the Transition from the Steady to the Oscillatory Marangoni Convection of a Floating-Zone under Various Cold Wall Temperatures and Various Ambient Air Temperature Effects, Microgravity Science and Technology, 17, 25-35.
  • 12. Katı E, 2007. Yüzey Gerilim Hareketi Yapan Akışkanın Sıcaklık Profilinin Matematiksel Çıkartılması. Yüksek Lisans Semineri, Süleyman Demirel Üniversitesi.
  • 13.Ramazan Selver ve Ela Katı, 2009 , “ Dikdörtgenler Prizması İçerisinde Yüzey Gerilim Konveksiyon Hareketi Yapan Akışkanın Serbest Yüzeyindeki Sıcaklık ve Hız Profillerinin Farklı Yerçekimi Vektörleri Altında İncelenmesi ”, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21, s. 37-61.
  • 14. R.Selver, E Katı, M. Karakuş, 2010, Akışkanın Yüzey Gerilim Hareketlerinin Dikdörtgenler Prizması İçerisinde İncelenmesi ”, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Sayfa: 83-96.
  • 15. Ramazan Selver ve Ela Katı, 2011, “ Yüzen Bölge Konfigürasyonu İçerisindeki Termokapiler Konveksiyon Hareketi ”, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Sayfa: 13-26