Contenuto
Ti trovi in: HOME »Programmi, progetti e risultati »I progetti »PRIN - Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale»Programma di ricercaINIZIO_TESTO_DA_INDICIZZARE
PROGRAMMA DI RICERCA 2006
italiano - english
Unità di Ricerca
Programmi di ricerca simili:
- 1 - FENOMENOLOGIA E APPLICAZIONI NELLE TECNICHE INNOVATIVE DI RAFFREDDAMENTO E DEI FENOMENI DI TRASPORTO CON GETTI
- 2 - Studio degli effetti termofluidodinamici e strutturali per la prevenzione dei rischi negli incendi in galleria Studio dei fenomeni termofluidodinamici e strutturali negli incendi in galleria, per la prevenzione dei rischi e la gestione delle emergenze
- 3 - Modellazione multiscala e sviluppo di reattori per la produzione di nanoparticelle polimeriche
- 4 - Nanocompositi ceramici ottenuti da precursori polimerici e nanotubi di carbonio
- 5 - Attivazione ossidativa catalitica e fotocatalitica per la sintesi organica
- 6 - TECNICHE DI TRASPORTO MEDIANTE ULTRASUONI IN TERAPIA MEDICA
- 7 - Complessi porfirinici autoorganizzati su scala nanoscopica: proprietà e applicazioni tecnologiche
- 8 - I confini spazio-temporali dell'attenzione in soggetti adulti normali e cerebrolesi
- 9 - METABOLISMO LOCALE ED ESPRESSIONE GENICA: NUOVE PROSPETTIVE IN CHIRURGIA
- 10 - Sviluppo e prototipazione di nano-dispositivi basati su strutture MIM e MOM per la conversione diretta dell'energia solare
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Ingegneria industriale e dell'informazione
Classificazione brevettuale
- MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING ENGINES OR PUMPS
- COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
- BURNERS (generating combustion products of high pressure or high velocity F23R)
- POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS (portable fire-extinguishers with manually-operated pumps A62C11/00, with power-driven pumps A62C25/00; charging or scavenging combustion engines by pumps F02B; engines fuel-injection pumps F02M; ion pumps H01J41/00; electro-dynamic pumps H02K44/02)
- PUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPES; SIPHONS [N: Conveying materials in bulk by flows of gas, liquid of foam B65G53/00]
- COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
Classificazione geografica
- Regione: Lazio
Bibliografia
[1] Goldstein, J.R., Heat Transfer in Gas Turbine Systems, Ann. New York Academy of Sci., 934, 2001.[2] Arts, T., Film cooling: what did we learn from our measurements?, 126-134 of [1].
[3] Keffer, J.F. and Baines, W.D., Journal of Fluid Mechanics, 15, 4, 1963.
[4] Kamotani, Y. and Greber, I., AIAA Journal, 10, 11, 1425-1429, 1972.
[5] Andreopoulos, J. And Rodi, W., Journal of Fluid Mechanics, 138, 1984.
[6] Andreopoulos, J., Journal of Fluid Mechanics, 157, 163-197, 1984.
[7] Yoshida, T., and Goldstein, R.J., J. Eng. for Gas Turbine and Power, 106, 1984.
[8] Goldstein, R.J., Eckert, E.R.G., and Burgraff, F., IJHMT, 17,595-607, 1974.
[9] Haven, B. A., and Kurosaka, M., J. Fluid Mechanics, 352,27-64, 1997.
[10] Fric, T.F., and Roshko, A., J. of Fluid Mechanics, 279, 1-47, Nov. 1994.
[11] Kelso, R.M., Lim, T.T., and Perry, A.E., J. Fluid Mechanics, 306, 111-114,1996.
[12] Yuan, L.L., Street, R.L., and Ferziger, J.H., J. Fluid Mechanics, 379, 71-104, 1999.
[13] Yoshida, T., and Goldstein, R.J., J. Engineerig for Gas Turbine and Power, 106,1984.
[14] Jubran, B., and Brown, A., J. Engineering for Gas turbine and Power, 107, 1985.
[15] Pietrzyk, J.R., Bogard, D.G., and Crawford, M.E., J. of Turbomachinery, 111, 2, 139-145, Apr. 1989.
[16] Yu, Y., Chyu, M. K., J. of Turbomachinery, ASME, 120,3, 541-548, 1998.
[17] Metzger, D., Teckeuchi, D., ad Kuenstler, P., J. of Engieering for Power, 95, 180-184,1973.
[18] Crawford, M., Kays, W., and Moffat, M., J. of Engineering for Power, 102, 1000-1005,1980.
[19] Mayle, R., and Camarata, F., J. of Heat Transfer, 97, 534-538, 1975.
[20] Schwarz, S.G., Goldstein, R.J., Eckert, E.R.G., J. of Turbomachiney, 113, 3, 472-478, Jul. 1991.
[21] Burd, S.W., Kaszeta, R.W., Simon, T., J. of Turbomachinery, ASME, 120, 4, 791-798, Oct. 1998.
[22] Yu, Y., Yen, C.H., Shih, T.I.-P., Chyu, M.K., Gogineni, S., Journal of Heat Transfer, 124, 5, 820-827, Oct. 2002.
[23] Walters, D.K., and Leylek, J.H., J. of Turbomachinery, 122, 3, 537-545, Jul. 2000.
[24] Bario, F., Lebouef, F., Ontai, A., and Seddini, A., ASME of Turbomachinery, 112, 539-546,1990.
[25] Harasgama, S.P., Burthon, C.D., ASME of Turbomachinery, 114, 741-746, 1992.
[26] Friedrichs, S., Hodson, H.P., and Daws, W.N., ASME J. of Turbomachinery, 118, 613-621-1996.
[27] Friedrichs, S., Hodson, H.P., and Daws, W.N., ASME J. of Turbomachinery, 119, 786-793-1997.
[28] Camci, C., Arts, T., J. of Turbomachinery, 112, 3 497-503,1990.
[29] Camci, C., Arts, T., J. of Turbomachinery, 113, 3 493-501,1991.
[30] Lebouef, F., and Sgarzi, O., The detailed structure and behaviour of discrete coolig jets in a turbine, pp. 95-109 of [1].
[31] Acharya, S., Tyagi, M., and Hoda A., Flow and heat transfer predictions for film cooling, pp. 110-125 of [1].
[32] Goldstein, R.J., Film cooling, Ad. Heat Transfer, 7, 321-379, 1971.
[33] Chyu, M.K., Heat Transfer near Turbine Nozzle Endwall, pp. 27-36 of [1].
[34] Bouilly J.M. , Euzen M., Labaste V., Mignot Y and Gerrekens P. , Space Technol., 18 (3), 99-108, 1998.
[35] Torre L., Kenny J.M. and Maffezzoli A.M., Journal of Materials Science, 33, 3137-3143, 1998.
[36] Torre L., Kenny J.M. and Maffezzoli A.M., Journal of Materials Science, 33, 3145-3149, 1998.
[37] Alifanov O.M., Outchvatov V.I., Pichkhactzo K.M., Acta Astronautica 53, 541-546, 2003.
[38] Davis J.B., Marshall D.B., Oka K.S., Housley R.M. and Morgan P.E.D., Composities: Part A, 30, 483-488, 1999.
[39] Auweter-Kurtz Monika, Vacuum 65, 247-261, 2002.
[40] Christiansen E.L. and Friesen L., Int. J. Impact Engin., 20, 153-164, 1997.
[41] Plotard P. and Labaste V., Acta Astronautica 55, 677 – 686, 2004.
[42] Torre L., Kenny J.M., Boghetich G. and Maffezzoli A.M., J. of Materials Science, 35, 4563 – 4566, 2000.
[43] Yamada T., Inatani Y., Honda M. and Hirai K., Acta Astronautica, 51 (1-9), 63-72, 2002.
[44] Borisov V. M., Golomazov M. M., Ivankov A. A. and Finchenko V. S., Fluid Dynamics, 39 (4), 633–641, 2004.
[45] H. Martin, Adv. Heat Transfer, 13, 1-60, 1977.
[46] R. Viskanta, Exp. Thermal Fluid Sci., 6, 111-134, 1993.
[47] M. Angioletti, R.M. Di Tommaso, E. Nino & G. Ruocco, Int. J. Heat Mass Transfer, 46 (10), 1703-1713, 2003.
[48] F. Sarghini & G. Ruocco, Int. J. Heat Mass Transfer, 47 (8-9), 1711-1718, 2004.
[49] M. Angioletti, E. Nino & G. Ruocco, Int. J. Thermal Sci., 44 (4), 349-356, 2005.
[50] M.V. De Bonis & G. Ruocco, J. Food Engng, In print, 2006.
[51] T. Shudo, Y. Nakajima and T. Futakuchi, JSAE review 21, 177-182, 1999.
[52] L. Armesto and J.L. Merino, Fuel 78, 613-618, 1998.
[53] M. S. Mansour, Exp. Thermal and Fluid Science, 28, 771-779, 2004.
[54] M. S. Mansour, Combustion and Flame, 133, 263-274, 2002.
[55] Y. Mizobuchi, J. Shinjo, S. Ogawa, Proc. of Combustion Institute, 30, 611-619, 2005.
[56] A. J. Lock, A. M. Briones, S. K. Aggarwal, X. Qin, I. K. Puri and Uday Hegde, Combustion and Flame, 143, 159-173, 2005.
[57] A.P. Dowling, T.P. Hynes, European journal of Mechanics, B/Fluids, 23, 491-500.
[58] L. Boshoff-Mostert and H.J. Viljoen, Chem. Eng. Science, 53, 9, 1679-1687, 1997.
[59] Kenneth K. Kuo, “Principles of combustion”, John Wiley&Sons.
[60] Forman A. Williams, “Turbulent reacting flows”, London Academic Press, 1994.
[61] C. O. Paschereit, E. Gutmark, and W. Weisenstein, Physics of Fluids, 9:2667-2678, 1999.
[62] S. Leibovich, Annual; Review of Fluid Mechanics, 10:45-88, 1978.
[63] C. O. Paschereit, E. Gutmark, and W. Weisenstein, Combustion, Science and Technology, 138:213-232, 1998.
[64] C. O. Paschereit, E. Gutmark, and W. Weisenstein, 7th AIA A Aerospace Science Meeting and Exhibit, AIAA Paper 99-0711, Reno, Nevada, January 11-14 1999.
[65] Gagnepain, L., Chauveau, C., Gökalp, I., Proc. Combust. Inst., 27, 1998.
[66] Lee, T., Mitrovic, A., Proc. Combust. Inst., 26, 1996.
[67] Durox, D., Ducruix, S., Baillot, F., Proc. Combust. Inst. 27, 1998.
[68] Lieuwen, T., Zinn, B., Proc. Combust. Inst., 27, 1998.
[69] O. Essman, C. Eigenbrod, J. Koenig, O. Hinrichs, H. J. Rath, G. Poeschl, S. Hoffmann, Proc. 10th Int. Symp. on Appl. of Laser Techniques to Fluid Mechanics, 2000.
[70] Ji, J., Gore, J., Proc. Combust. Inst. 29, 2002.
[71] D. Bernier, F. Lacas, S. Candel, J. or Propulsion and Power, AIAA, 20, 4, 648-656, 2004.
[72] S. Ducruix, S. Candel, AIAA Journal, 42, 8, 1550-1558, 2004.
[73] L. Bosohff-Mostert and H.J. Viljoen, Chem. Eng. Science, 53, 9, 1679-1687, 1998.
[74] T. Lieuwen, Combustion and flame, 126, 1489-1505, 2001.
[75] M.F. Harrison and P.T. Stanev, J. of Sound and Vibration, 269, 361-387.
[76] A. Laverdant, D. Thévenin, C. R. Mecanique, 333, 29-37, 2005.
[77] F. Gori, F. De Nigris and E. Nino, 12th International Heat Transfer, Grenoble (France), Volume 2 , 303-308, August 2002.
[78] F. Gori and I. Petracci, Proc. of the 14th Int. Symp. on Transport Phenomena, Bali, Indonesia, 491-496, 6-10 July, 2003.
[79] F. Gori and I. Petracci; Proc. of IMECE ’03, 2003 ASME Int. Mech. Eng. Congress & Exp., Washington, D.C., November 16-21, 2003.
[80] F. Gori and E. Nino; Proc. of IMECE ’03, 2003 ASME Int. Mech. Eng. Congress & Exposition, Washington, D.C., November 16-21, 2003.
[81] Gori, F., The 4th Int. Conf. o Permafrost, Fairbanks, USA, 363-368, 1983.
[82] Gori, F., and Corasaniti, S., Microgravity and Space Station Utilization, 2, 2-3-4, 23-24, June-December 2001.
[83] Gori, F., and Corasaniti, S., Journal of Heat Transfer, ASME, 126(6), 1001-1008, 2002.
[84] Fazio, E., Bellomi, P., Serra, M., Gori, F., Second European Conference on Launcher Technology, Novembre 21-24, Rome, Italy, 2004.
[85] Gori, F., and Rosati, E., Proc. Of 9th Int. Symp. On Materials in a Space Evironment, 16-20, ESTEC, Noordwijk, The Nederlands, June 2003.
[86] Francis N.D and Wepfer W.J., Int. J. Heat Mass Transfer, 39 (9), 1911-1923, 1996.
[87] Moreira R.G., J. Food Engng, 49, 291-295, 2001.
[88] Braud L.M., Moreira R.G. and Castell-Perez M.E., J. Food Engng, 50, 121-128, 2001.
[90] Olsson E.E.M., Ahrné L.M. and Tragardh A.C., J. Food Engng, 63, 393-401, 2004.
Parole Chiave
TERMOFLUIDODINAMICA, SPERIMENTALE, NUMERICA, GETTI, FIAMME, INTERAZIONE FLUIDO/STRUTTURA, VISUALIZZAZIONE, ACUSTICAANALISI TERMOFLUIDODINAMICA DI GETTI E FIAMME CON INTERAZIONE FLUIDO/STRUTTURA E FENOMENI ACUSTICI.
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"Abstract
La presente ricerca intende studiare alcuni fenomeni di termofluidodinamica di getti (gassosi e non reagenti chimicamente) e di fiamme che possono essere suddivisi nei seguenti tre temi:- Termofluidodinamica dell’interazione getto/fluido trasversale;
- Termofluidodinamica dell’interazione fluido/struttura;
- Termofluidodinamica delle fiamme/getti con fenomeni acustici associati.
Ciascun tema, a sua volta, può essere suddiviso in argomenti di ricerca che verranno trattati dalle Unità di ricerca indicate secondo lo schema seguente.
Termofluidodinamica dell’interazione getto/fluido trasversale.
TOR VERGATA
Questo argomento prevede lo studio termofluidodinamico, con misure anemometriche e visualizzazioni, di un getto di aria che entra trasversalmente in un flusso dello stesso fluido. Lo scopo è di studiare l’effetto che può avere lo stato termofluidodinamico del getto sulla sua evoluzione termofluidodinamica all’interno del flusso trasversale.
Termofluidodinamica dell’interazione fluido/struttura.
TOR VERGATA
Questo argomento prevede lo studio numerico, con software commerciali, del moto del fluido e dello scambio termico all’interno di superfici protettive usate negli ugelli di efflusso di veicoli spaziali e nelle superfici protettive esterne dei veicoli spaziali impiegate per il rientro nell’atmosfera terrestre.
POTENZA-RUOCCO
Questo argomento >>>
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Fabio Gori Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"Obiettivo del Programma di Ricerca
L’obbiettivo della presente ricerca è di studiare alcuni fenomeni di termofluidodinamica dei getti (gassosi e non reagenti chimicamente) e delle fiamme che possono essere suddivisi nei seguenti tre temi:- Termofluidodinamica dell’interazione getto/fluido trasversale;
- Termofluidodinamica dell’interazione fluido/struttura;
- Termofluidodinamica delle fiamme/getti con fenomeni acustici associati.
L’obbiettivo di ciascun tema, a sua volta, può essere suddiviso in obbiettivo degli argomenti che verranno trattati dalle Unità di ricerca indicate secondo lo schema seguente.
Termofluidodinamica dell’interazione getto/fluido trasversale.
TOR VERGATA
L’obbiettivo di questo argomento è di studiare l’effetto che può avere lo stato termofluidodinamico, inclusa la presenza o meno della regione indisturbata, di un getto di aria sulla sua evoluzione termofluidodinamica all’interno di un flusso di aria in cui entra trasversalmente.
Termofluidodinamica dell’interazione fluido/struttura.
TOR VERGATA
L’obbiettivo di questo argomento riguarda lo studio numerico, con software commerciali, del moto di un fluido all’interno di ugelli di efflusso con protezioni termiche, nelle superfici protettive di veicoli spaziali al rientro nell’atmosfera terrestre, di getti che incidono su superfici protettive e lo scambio termico nella superficie protettiva stessa.
POTENZA-RUOCCO
>>>
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
La base di partenza scientifica della presente ricerca viene presentata sulla base dei fenomeni di termofluidodinamica di getti (gassosi e non reagenti chimicamente) e di fiamme che possono essere suddivisi nei seguenti tre temi:- Termofluidodinamica dell’interazione getto/fluido trasversale;
- Termofluidodinamica dell’interazione fluido/struttura;
- Termofluidodinamica delle fiamme/getti con fenomeni acustici associati.
Ciascun tema, a sua volta, può essere suddiviso in argomenti di ricerca che verranno trattati dalle Unità di ricerca indicate secondo lo schema seguente.
Termofluidodinamica dell’interazione getto/fluido trasversale.
TOR VERGATA
Nel raffreddamento con getti di superfici, o per traspirazione o per “film cooling”, si usa il fluido che esce da una superficie per la protezione termica della superficie stessa dalla corrente di gas caldo.
L’interazione fluidodinamica tra un flusso trasversale ed un getto che entra nel fluido con varia angolatura e forma è stata studiata da diversi anni ed un punto importante della letteratura si può trovare in [1] dove sono stati rivisti criticamente i più importanti aspetti del problema. La fluidodinamica del singolo getto nel problema del raffreddamento per traspirazione è stata rivista in [2], dove sono stati esaminati criticamente i risultati della letteratura [3-12]. Le file di getti raffreddanti superfici con tale tecnica sono state studiate in >>>



