Análise numérica de problemas térmicos tridimensionais baseada em método implícito de avanço no tempo com aplicação em dissipadores de calor passivos

This work consists on the expansion of an existing code able to simulate bidimentional transient problems of heat transfer using the numerical finite difference method, developed by CONCI e GOMES (2017), so that it can be capable of solving tridimentional problems with more complex geometries, along...

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Autor principal: Sousa, Ígor Santana
Formato: Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Idioma: Português
Publicado em: Universidade Tecnológica Federal do Paraná 2020
Assuntos:
Acesso em linha: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15218
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spelling riut-1-152182020-11-18T18:44:14Z Análise numérica de problemas térmicos tridimensionais baseada em método implícito de avanço no tempo com aplicação em dissipadores de calor passivos Numerical analysys of tridimentional thermal problemas based on implicit method of advance in time with application on heatsinks Sousa, Ígor Santana Gomes, Francisco Augusto Aparecido Ostapiv, Fabiano Biesdorf, João Gomes, Francisco Augusto Aparecido Análise numérica Calor - Transmissão Meios de transferência de calor Numerical analysis Heat - Transmission Heat-transfer media CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA This work consists on the expansion of an existing code able to simulate bidimentional transient problems of heat transfer using the numerical finite difference method, developed by CONCI e GOMES (2017), so that it can be capable of solving tridimentional problems with more complex geometries, along with the development of a code that preconditionate meshs for the same. For the analisys it is used the iterative method GMRES with the préconditioner MILU0. The code is implementated, verified and validated, reaching the sixth order of precision, and, then, aplied in geometries of heatsinks to attest its efficiency, making possible its utilization in future analisys of heatsink geometries. Esse trabalho consiste na expansão de um código de capaz de simular problemas bidimensionais transientes de transferência de calor utilizando o método numérico das diferenças finitas, desenvolvido por CONCI e GOMES (2017), para que ele seja capaz de resolver problemas tridimensionais com geometrias mais complexas, juntamente com o desenvolvimento de um código de pré-condicionamento de malhas para o mesmo. Para a análise é utilizado o método iterativo GMRES com o pré-condicionador MILU0. O código é implementado, verificado e validado, alcançando sexta ordem de precisão, e, em seguida, aplicado em geometrias de dissipadores de calor para atestar sua eficiência, possibilitando a sua utilização na análise futura de geometrias de dissipadores de calor. 2020-11-18T18:44:14Z 2020-11-18T18:44:14Z 2017-11-16 bachelorThesis SOUZA, Ígor Santana. Análise numérica de problemas térmicos tridimensionais baseada em método implícito de avanço no tempo com aplicação em dissipadores de calor passivos. 2017. 103 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2017. http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15218 por openAccess application/pdf Universidade Tecnológica Federal do Paraná Pato Branco Brasil Departamento Acadêmico de Mecânica Engenharia Mecânica UTFPR
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Sousa, Ígor Santana
Análise numérica de problemas térmicos tridimensionais baseada em método implícito de avanço no tempo com aplicação em dissipadores de calor passivos
description This work consists on the expansion of an existing code able to simulate bidimentional transient problems of heat transfer using the numerical finite difference method, developed by CONCI e GOMES (2017), so that it can be capable of solving tridimentional problems with more complex geometries, along with the development of a code that preconditionate meshs for the same. For the analisys it is used the iterative method GMRES with the préconditioner MILU0. The code is implementated, verified and validated, reaching the sixth order of precision, and, then, aplied in geometries of heatsinks to attest its efficiency, making possible its utilization in future analisys of heatsink geometries.
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