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Perturbation analysis for periodic heat transfer in radiating fins

dc.contributor.authorAziz, A.en_US
dc.contributor.authorNa, Tsung-Yenen_US
dc.date.accessioned2006-09-11T18:02:28Z
dc.date.available2006-09-11T18:02:28Z
dc.date.issued1981-12en_US
dc.identifier.citationAziz, A.; Na, T. Y.; (1981). "Perturbation analysis for periodic heat transfer in radiating fins." Wärme- und Stoffübertragung 15(4): 245-253. <http://hdl.handle.net/2027.42/46652>en_US
dc.identifier.issn1432-1181en_US
dc.identifier.issn0042-9929en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2027.42/46652
dc.description.abstractA perturbation analysis is presented for periodic heat transfer in radiating fins of uniform thickness. The base temperature is assumed to oscillate around a mean value. The perturbation expansion is carried out in terms of dimensionless amplitude ɛ of the base temperature oscillation. The zero-order problem which is nonlinear, and corresponds to the steady state fin behaviour, is solved by quasilinearization. A method of complex combination is used to reduce both the first and the second order problems to two, coupled linear boundary value problems which are subsequently solved by a noniterative numerical scheme. The second-order term is composed of an oscillatory component with twice the frequency of base temperature oscillation and a time-independent term which causes a net change in the steady state values of temperature and heat transfer rate. Within the range of parameters used, the net effect is to decrease the mean temperature and increase the mean heat transfer rate. This is in constrast to the linear case of convecting fins where the mean values are unaffected by base temperature oscillations. Detailed numerical results are presented illustrating the effects of fin parameter N and dimensionless frequency B on temperature distribution, heat transfer rate, and time-average fin efficiency. The time-average fin efficiency is found to reduce significantly at low N and high B. Eine Störungsanalyse wird für periodische Wärmeübertragung in Strahlungsrippen gleicher Dicke vorgelegt. Die Fußtemperatur wird als um einen Mittelwert schwingend angenommen. Die Störungsentwicklung wird in Termen einer dimensionslosen Amplitude e dieser Schwingung angesetzt. Das Problem nullter Ordnung, das nichtlinear ist und dem stationären Verhalten der Rippe entspricht, wird durch Quasilinearisierung gelöst. Eine Methode der komplexen Kombination wird angewandt, um die Probleme erster und zweiter Ordnung auf zwei gekoppelte Grenzwertprobleme zu reduzieren, die nacheinander nach einem nichtiterativen Schema gelöst werden. Der Term zweiter Ordnung besteht aus einer Schwingungskomponente mit der doppelten Frequenz der Schwingung der Fußtemperatur und einem zeitunabhängigen Term, der eine Nettoänderung der stationären Werte der Temperatur und der Wärmeübertragung verursacht. Im verwendeten Bereich der Parameter tritt eine Abnahme der mittleren Temperatur und eine Zunahme der mittleren Wärmeübertragung auf. Das steht im Gegensatz zum linearen Fall der Konvektionsrippe, bei dem die Mittelwerte durch Schwingungen der Fußtemperatur nicht beeinflußt werden. Detaillierte numerische Ergebnisse zeigen die Einflüsse des Rippenparameters N und der dimensionslosen Frequenz B auf Temperatur Verteilung, Wärmeübertragung und zeitliches Mittel des Rippengütegrades. Dieses zeitliche Mittel nimmt merklich ab bei kleinem N und hohem B.en_US
dc.format.extent600931 bytes
dc.format.extent3115 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypetext/plain
dc.language.isoen_US
dc.publisherSpringer-Verlag; Springer-Verlag GmbH & Co. KGen_US
dc.subject.otherPhysics and Applied Physics in Engineeringen_US
dc.subject.otherIndustrial Chemistry/Chemical Engineeringen_US
dc.subject.otherTheoretical and Applied Mechanicsen_US
dc.subject.otherPhysicsen_US
dc.subject.otherThermodynamicsen_US
dc.titlePerturbation analysis for periodic heat transfer in radiating finsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.subject.hlbsecondlevelMechanical Engineeringen_US
dc.subject.hlbtoplevelEngineeringen_US
dc.description.peerreviewedPeer Revieweden_US
dc.contributor.affiliationumDepartment of Mechanical Engineering, University of Michigan-Dearborn, Dearborn, Michigan, USAen_US
dc.contributor.affiliationotherDepartment of Mechanical Engineering, College of Engineering, P.O. Box 800, Riyadh, Saudi Arabiaen_US
dc.contributor.affiliationumcampusDearbornen_US
dc.description.bitstreamurlhttp://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/46652/1/231_2005_Article_BF01003645.pdfen_US
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.1007/BF01003645en_US
dc.identifier.sourceWärme- und Stoffübertragungen_US
dc.owningcollnameInterdisciplinary and Peer-Reviewed


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