skip to main content

STUDI PENGARUH KETINGGIAN DAN KEMIRINGAN SUDUT STEP TERHADAP KARAKTERISTIK ALIRAN THERMAL PADA BACKWARD-FACING STEP

*Muhammad Jalaal Ikraam  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Khoiri Rozi  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia
Muchammad Muchammad  -  Department of Mechanical Engineering, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, Indonesia

Citation Format:
Abstract

Model aliran separasi backward facing step (BFS) memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan teoritis dan rekayasa. Studi aliran BFS menunjukkan kompleksitas aliran dengan fenomena seperti separasi, recirculation, vortex, dan reattachment. Fenomena separasi aliran dan reattachment berdampak besar pada drag, penurunan tekanan, dan perpindahan panas. . Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa zona resirkulasi berperan penting dalam mempengaruhi perpindahan panas pada BFS. Tinggi relatif terhadap lebar step (h/H) memengaruhi ukuran zona resirkulasi, yang kemudian berdampak pada penurunan suhu fluida di sepanjang aliran downstream. Distribusi tekanan menurun seiring peningkatan rasio h/H, dengan energi kinetik turbulen dominan di daerah dekat permukaan wall. Penambahan kemiringan step menyebabkan penurunan energi kinetik turbulen, sementara peningkatan rasio h/H cenderung meningkatkannya. Kecepatan maksimum di zona resirkulasi bertambah dengan pertambahan rasio h/H dan sudut kemiringan. Meskipun sudut kemiringan step memengaruhi panjang daerah fluktuasi koefisien friksi, nilai fluktuasi tersebut cenderung menurun seiring pertambahan rasio h/H. Nilai koefisien tekanan umumnya meningkat seiring penurunan rasio h/H.

Fulltext View|Download
Keywords: backward facing step; computational fluid dynamics; k-ε realizable
  1. Armaly B. F., Durst F., Pereira J. C. F., & Schonung B. (1983). Experimental and Theoretical Investigation of Backward-Facing Step Flow. Journal of Fluid Mechanics 127, 473-496
  2. Brown, G. & Roshko, A., 1974. density effects and large structure in turbulent mixing layers. In: Fluid Mechanic. s.l.:s.n., pp. 775-816
  3. Chen Lin, dkk. (2018). A review of Backward-Facing Step (BFS) flow mechanisms, heat transfer and control. Thermal Science and Engineering Progress 6, 194
  4. Graziani A., et.al. (2017). Scaling and flow dependencies over forward-facing steps. International Journal of Heat and Fluid Flow 67, 220
  5. Guo, Z.-Y., Li, D.-Y. & Liang, X.-G., 1996. Thermal effect on the recirculation zone in sudden-expansion gas flows. International Journal of Heat and Mass Transfer , pp. 2619-2624
  6. Nie J. H. & Armaly B. F. (2002). Three-dimensional convective flow adjacent to backward-facing step effects of step height. International Journal of Heat and Mass Transfer 45, 2431-2438
  7. Ötügen M. V. (1991). Expansion ratio effects on the separated shear layer and reattachment downstream of a backward¬-facing step. Experiments in Fluids 10, 273-280
  8. Swift K. M. (2009). An Experimental Analysis of the Laminar Separation Bubble At Low Reynolds Numbers. Master Thesis, University of Tennessee
  9. Talib, A. R. A. & Hilo, A. K., 2021. Fluid flow and heat transfer over corrugated backward facing step channel. Case Studies in Thermal Engineering
  10. Togun, H. et al., 2014. Numerical simulation of laminar to turbulent nanofluid flow and heat transfer over a backward-facing step. Applied Mathematics and Computation, Volume 153-170, p. 239

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.