Dr. Saad M. Jalil participe avec une équipe de recherche d'universités américaines à la publication de recherches scientifiques internationales

Dr. Saad M. Jalil participe avec une équipe de recherche d'universités américaines à la publication de recherches scientifiques internationales

 

Le Dr. Saad Mohammed Jalil, chef du département de génie mécanique - Faculté d'ingénierie - Université d'Anbar, a participé avec des chercheurs de l'Université d'État du Michigan (Michigan State University) et de la société Ford Motor Company à la publication d'une recherche scientifique précieuse dans une revue internationale réputée, à savoir la revue :

Experiments in Fluids

Cette revue est l'une des revues de l'éditeur international Springer, classée dans le premier quart Q1 et indexée dans les bases de données Clarivate (Web of Science) avec un facteur d'impact de 3,15 et dans les bases de données Scopus avec un score de citation de 4,0.

 

 Titre de la recherche :

Amélioration du transfert de chaleur axial par oscillation de flux pour des applications à fort flux de chaleur

Un échangeur de chaleur à flux oscillant (oscillatory-flow heat exchanger) a été conçu, construit et testé pour démontrer une nouvelle méthode     Novel pour fournir un flux de chaleur axial élevé (High axial heat flux) basé sur des solutions théoriques pour l'écoulement laminaire instable   unsteady laminar flow pour le transfert de chaleur dans les tubes. L'appareil d'essai a été construit sous la forme d'une matrice de 250 mm de long avec 42 tubes, chacun ayant un diamètre de 3 mm, et sa performance a été évaluée à travers une série d'écoulements oscillants. L'appareil a été testé expérimentalement avec plusieurs fluides (eau – huile – liquide de refroidissement coolant – fluide nanométrique) et sur une large gamme de fréquences, et la performance de l'échangeur était en bon accord avec les résultats théoriques. Pour ce design particulier, la conductivité thermique axiale (Axial Thermal Conductivity) était environ 30 000 fois supérieure à la conductivité moléculaire du liquide (Molecular Thermal Conductivity), et le flux de chaleur par degré de différence de température était d'environ  70 000 W/m2 K  était similaire à ce qui a été réalisé dans des applications de flux de chaleur élevé.

 

 

 

 

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