{"id":{"repo_id":"moncton","oai_identifier":"oai:umoncton.scholaris.ca:20.500.14658/6500"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/moncton/oai:umoncton.scholaris.ca:20.500.14658/6500","repository":{"repo_id":"moncton","name":"University de Moncton","base_url":"https://umoncton.scholaris.ca/server/oai/request"},"display":{"title":"Étude numérique du transfert thermique des &quot;nanofluides&quot; dans un tuyau chauffé uniformément à la paroi","abstract":"Dans le présent travail, les comportements hydrodynamiques et thermiques d&apos;un écoulement de convection forcée laminaire et turbulent de nanofluides à l&apos;intérieur d&apos;un tube chauffé uniformément ont été étudiés numériquement. Les résultats obtenus pour les mélanges eau-γAl 2 O 3 et éthylène-glycol-γAl 2 O 3 ont révélé avec éloquence que l&apos;inclusion de nanoparticules a produit une amélioration considérable du coefficient de transfert thermique, qui devient clairement plus important avec une augmentation de la concentration en particules. Cependant, la présence de particules a entraîné des effets drastiques sur la contrainte de cisaillement de la paroi qui augmentent remarquablement avec la concentration volumique des particules. Parmi les nanofluides étudiés en flux laminaire, l&apos;éthylène-glycol-γAl 2 O 3 offre clairement une meilleure amélioration du transfert thermique ; c&apos;est également celui pour lequel on peut s&apos;attendre à des effets néfastes plus prononcés sur le frottement de la paroi. Les résultats ont également montré qu&apos;en général, l&apos;amélioration du transfert de chaleur augmente également considérablement avec une augmentation du nombre de Reynolds de débit. 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Cependant, la présence de particules a entraîné des effets drastiques sur la contrainte de cisaillement de la paroi qui augmentent remarquablement avec la concentration volumique des particules. Parmi les nanofluides étudiés en flux laminaire, l&amp;apos;éthylène-glycol-γAl 2 O 3 offre clairement une meilleure amélioration du transfert thermique ; c&amp;apos;est également celui pour lequel on peut s&amp;apos;attendre à des effets néfastes plus prononcés sur le frottement de la paroi. Les résultats ont également montré qu&amp;apos;en général, l&amp;apos;amélioration du transfert de chaleur augmente également considérablement avec une augmentation du nombre de Reynolds de débit. 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