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Enregistrement W4402438564 · doi:10.11159/htff24.164

Flow Generation by Piezoelectric Fan near Side Wall

2024· article· en· W4402438564 sur OpenAlexvenueno aff
Jaeik Ko, Soo Hyun Park, Minsuk Choi

Notice bibliographique

RevueProceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiquePlasma and Flow Control in Aerodynamics
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFlow (mathematics)PiezoelectricityAcousticsMaterials scienceComputer scienceMechanicsPhysics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A thin vibrating plate by piezoelectric materials can generate sufficient airflow to cool a heated surface, and this device is called a piezoelectric fan.Since Toda [1,2] demonstrated the applicability of piezoelectric fans in cooling small electronic components, many researchers have tried to comprehend the underlying mechanism of the airflow generated by a piezoelectric fan.Kim et al. [3] measured the 2D unsteady flow around a wide piezoelectric fan using a high-resolution PIV (particle image velocimetry) technique and clearly showed the cyclic generation of counter-rotating vortices from the fan tip, where strong jets were formed between the counter-rotating vortices.Choi et al. [4] conducted 2D unsteady flow simulations around a piezoelectric fan and identified the pressure difference across the fan tip as a crucial factor in the formation of counter-rotating vortices.They also accurately predicted the moment when each vortex separates from the fan tip based on the pressure difference.Oh et al. [5][6] simulated the 3D flow around a piezoelectric fan confined with two end walls with hexahedral elements only, revealing a clear vortical structure around the fan.In a subsequent study, Ko et al. [7] evaluated the cooling effectiveness of a piezoelectric fan on a heated flat plate and found that the 3D vortical structure significantly affects the local heat transfer on the heated surface.This study is a continuation of the previous works and presents 3D unsteady numerical simulations to evaluate the effects of the side wall on the flow around a piezoelectric fan.It was observed that the jet flow generated by a piezoelectric fan adhered to a side wall when the wall was parallel to and sufficiently close to the fan.The jet flow from a piezoelectric fan differs from a continuous uniform jet in that it is formed between two counterrotating vortices and its direction changes periodically.Unlike the continuous uniform jet, the Coanda effect in the jet flow from a piezoelectric fan is influenced by the side wall in two ways.Firstly, the side wall changes the pressure difference across the fan tip, causing the size of the vortex far from the wall to be larger than the size of the vortex near the wall.Secondly, the vortex near the wall interacts significantly with the wall and the wall friction weakens the vortex quickly.Consequently, the left and right movements of the jet flow do not cancel each other, leading to a bias in the overall direction of the jet flow.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,488
Score d'incertitude au seuil0,914

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,004
Tête enseignante GPT0,175
Écart entre enseignants0,171 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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