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Título: Análise numérica de problemas térmicos tridimensionais baseada em método implícito de avanço no tempo com aplicação em dissipadores de calor passivos
Título(s) alternativo(s): Numerical analysys of tridimentional thermal problemas based on implicit method of advance in time with application on heatsinks
Autor(es): Sousa, Ígor Santana
Orientador(es): Gomes, Francisco Augusto Aparecido
Palavras-chave: Análise numérica
Calor - Transmissão
Meios de transferência de calor
Numerical analysis
Heat - Transmission
Heat-transfer media
Data do documento: 16-Nov-2017
Editor: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus: Pato Branco
Citação: 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.
Resumo: 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.
Abstract: 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.
URI: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/15218
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