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Numerical simulation of drop impingement and bouncing on a heated hydrophobic surface

Samkhaniani, Nima ; Marschall, Holger ; Stroh, Alexander ; Frohnapfel, Bettina ; Wörner, Martin (2024)
Numerical simulation of drop impingement and bouncing on a heated hydrophobic surface.
In: Journal of Physics: Conference Series, 2021, 2116
doi: 10.26083/tuprints-00021351
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion

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Kurzbeschreibung (Abstract)

The heat transfer of a single water droplet impacting on a heated hydrophobic surface is investigated numerically using a phase field method. The numerical results of the axisymmetric computations show good agreement with the dynamic spreading and subsequent bouncing of the drop observed in an experiment from literature. The influence of Weber number on heat transfer is studied by varying the drop impact velocity in the simulations. For large Weber numbers, good agreement with experimental values of the cooling effectiveness is obtained whereas for low Weber numbers no consistent trend can be identified in the simulations.

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2024
Autor(en): Samkhaniani, Nima ; Marschall, Holger ; Stroh, Alexander ; Frohnapfel, Bettina ; Wörner, Martin
Art des Eintrags: Zweitveröffentlichung
Titel: Numerical simulation of drop impingement and bouncing on a heated hydrophobic surface
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: 29 Juli 2024
Ort: Darmstadt
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: 2021
Ort der Erstveröffentlichung: Bristol
Verlag: IOP Publishing
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: Journal of Physics: Conference Series
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: 2116
Kollation: 4 Seiten
DOI: 10.26083/tuprints-00021351
URL / URN: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/21351
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Herkunft: Zweitveröffentlichung DeepGreen
Kurzbeschreibung (Abstract):

The heat transfer of a single water droplet impacting on a heated hydrophobic surface is investigated numerically using a phase field method. The numerical results of the axisymmetric computations show good agreement with the dynamic spreading and subsequent bouncing of the drop observed in an experiment from literature. The influence of Weber number on heat transfer is studied by varying the drop impact velocity in the simulations. For large Weber numbers, good agreement with experimental values of the cooling effectiveness is obtained whereas for low Weber numbers no consistent trend can be identified in the simulations.

ID-Nummer: Artikel-ID: 012073
Status: Verlagsversion
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-213516
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Fachbereich(e)/-gebiet(e): DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio)
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Transregios
DFG-Sonderforschungsbereiche (inkl. Transregio) > Transregios > TRR 150 Turbulent chemisch reagierende Mehrphasenströmungen in Wandnähe
04 Fachbereich Mathematik
04 Fachbereich Mathematik > Analysis
04 Fachbereich Mathematik > Analysis > Mathematische Modellierung und Analysis
Hinterlegungsdatum: 29 Jul 2024 09:53
Letzte Änderung: 02 Aug 2024 06:59
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