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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Mixed convective heat transfer phenomena are studied in a channel with rectangular cavity heated from below. The parameters governing the problem are the Reynolds number (0≤Re≤50), the Rayleigh number (0≤Ra≤2×10^(5), the Prandtl number (0.7≤Pr≤909), the aspect ratio (0.5≤AR=W/D≤2) and the angle of inclination (0˚≤θ≤90˚). Finite volume method was employed for the discretization and PISO algorithm was used for calculating pressure term. Detailed velocity and temperature fields are computed, and various result for the streamline, isotherms and the heat transfer rates in terms of the average Nusselt number are presented and discussed for different parametric values.
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      Mixed convective heat transfer phenomena are studied in a channel with rectangular cavity heated from below. The parameters governing the problem are the Reynolds number (0≤Re≤50), the Rayleigh number (0≤Ra≤2×10^(5), the Prandtl number (0.7�...

      Mixed convective heat transfer phenomena are studied in a channel with rectangular cavity heated from below. The parameters governing the problem are the Reynolds number (0≤Re≤50), the Rayleigh number (0≤Ra≤2×10^(5), the Prandtl number (0.7≤Pr≤909), the aspect ratio (0.5≤AR=W/D≤2) and the angle of inclination (0˚≤θ≤90˚). Finite volume method was employed for the discretization and PISO algorithm was used for calculating pressure term. Detailed velocity and temperature fields are computed, and various result for the streamline, isotherms and the heat transfer rates in terms of the average Nusselt number are presented and discussed for different parametric values.

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      목차 (Table of Contents)

      • Abstract = 1
      • 제 1 장 서론 = 2
      • 1.1 연구의 배경 = 2
      • 1.2 연구의 목적 = 5
      • 제 2 장 이론해석 = 6
      • Abstract = 1
      • 제 1 장 서론 = 2
      • 1.1 연구의 배경 = 2
      • 1.2 연구의 목적 = 5
      • 제 2 장 이론해석 = 6
      • 2.1 지배방정식 = 7
      • 2.2 경계조건 = 9
      • 2.3 격자의 생성 = 10
      • 2.4 PISO 알고리즘 = 12
      • 2.5 해석방법 = 14
      • 제 3 장 결과 및 고찰 = 15
      • 3.1 Rayleigh수의 영향 = 16
      • 3.2 Reynolds수의 영향 = 23
      • 3.3 경사각의 영향 = 32
      • 3.4 Prandtl수의 영향 = 41
      • 3.5 종횡비의 영향 = 49
      • 3.6 Gr/Re의 영향 = 53
      • 제 4 장 결론 = 56
      • 참고문헌 = 57
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