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Simulation numérique du transfert thermique conjugué dans des micro-canaux

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par Ilyes HAMLA
Université Menteuri Constantine. Faculté des sciences de l'ingénieur. Département de génie mécanique - Master en génie mécanique 2012
  

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3.6.3. Choix du solveur.

Deux types de solveurs existent dans Fluent :

? Le solveur découplé (Segregated) est le plus approprié pour les écoulements incompressibles, il résout les équations de continuité, de quantité de mouvement et de l'énergie séparément.

? Le solveur couplé implicite ou explicite est plutôt réservé aux écoulements compressibles à grande vitesse ce qui lui donne un avantage pour le traitement des écoulements à forte interdépendance entre la pression, la densité et la température. Le solveur couplé permet la résolution simultanée des équations gouvernantes. Dans le cas des écoulements in-stationnaires, il est judicieux d'utiliser le solveur implicite.

Le choix de l'un des solveurs est basé sur la nature du problème étudié. La différence entre les deux réside dans la manière de résoudre les équations régissant l'écoulement.

Nous avons choisi le solveur découplé pour la simulation numérique pour notre domaine physique que nous allons étudier (fig. 3.7).

3.6.4. Spécification du fluide et des matériaux utilisés.

Dans le module " Define " de Fluent, on peut choisir le type du fluide (gaz ou liquide), les conditions d'opération (effet de la gravité et de la pression), les conditions aux limites...etc.

· Les matériaux et le fluide utilisés pour notre étude sont choisis à partir de la banque de données dans Fluent.

· Le fluide de fonctionnement à l'intérieure du domaine d'étude c'est de l'eau, nous avons précisé sa masse volumique et sa viscosité cinématique à une température de 293 °C.

· Le matériau utilisé pour le micro-canal et le puits thermique est le silicium, nous avons ajouté ce matériau et ses propriétés physiques dans la base de données de Fluent.

Les propriétés thermo-physiques et mécaniques du silicium et du quartz :

Le quartz et le silicium sont supposés élastiques isotropes (compte tenu de la rareté des données relatives à l'anisotropie du silicium, en particulier dans un environnement cryogénique). Les propriétés correspondantes sont énumérées dans le tableau 1 pour les températures 293K et 473K.

Page 28

Description de l'Outil Informatique

 

Température (k)

Coefficient de dilatation thermique (k -1)

Conductivité thermique (W/m.k)

Module d'Young (GPa)

Chaleur spécifique

(J.Kg -1.K - 1

)

Coefficient de poisson

Quartz

293

4.6 E - 007

1.4

72.6

698.6

0.16899

 

473

6.3 E -007

1.6

74.8

939.6

0.17601

Silicium

293

2.6 E -6

154.8

163

704.4

0.2204

 

473

3.6 E -6

81.5

161

825.4

0.21994

Tab. 3.1 : propriétés du silicium et du quartz

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery