Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Computational Fluid Dynamics Thermal Modelling of Fan-Cooled Finned Heat-sink Considering Air Temperature Rise

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F26%3A0197982" target="_blank" >RIV/00216305:26220/26:0197982 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.eeict.cz/eeict_download/archiv/sborniky/EEICT_2025_sbornik_2.pdf" target="_blank" >https://www.eeict.cz/eeict_download/archiv/sborniky/EEICT_2025_sbornik_2.pdf</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.13164/eeict.2025.210" target="_blank" >10.13164/eeict.2025.210</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Computational Fluid Dynamics Thermal Modelling of Fan-Cooled Finned Heat-sink Considering Air Temperature Rise

  • Popis výsledku v původním jazyce

    This paper investigates the thermal efficacy of a fan-cooled finned heat-sink through the application of computational fluid dynamics simulations alongside empirical validation. The research emphasises the modelling of airflow distribution, the analysis of heat transfer characteristics, and the determination of the heat transfer coefficients. A thermal resistance model has been established and compared with empirical measurements, revealing a significant correlation between the simulation results and the experimental findings. The results show that computational fluid dynamics serves as a reliable instrument for improving heat-sink design without requiring expensive physical prototypes. Subsequent investigations will investigate alternative fan configurations, improve boundary conditions, and enhance computational efficiency.

  • Název v anglickém jazyce

    Computational Fluid Dynamics Thermal Modelling of Fan-Cooled Finned Heat-sink Considering Air Temperature Rise

  • Popis výsledku anglicky

    This paper investigates the thermal efficacy of a fan-cooled finned heat-sink through the application of computational fluid dynamics simulations alongside empirical validation. The research emphasises the modelling of airflow distribution, the analysis of heat transfer characteristics, and the determination of the heat transfer coefficients. A thermal resistance model has been established and compared with empirical measurements, revealing a significant correlation between the simulation results and the experimental findings. The results show that computational fluid dynamics serves as a reliable instrument for improving heat-sink design without requiring expensive physical prototypes. Subsequent investigations will investigate alternative fan configurations, improve boundary conditions, and enhance computational efficiency.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20201 - Electrical and electronic engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    S - Specificky vyzkum na vysokych skolach

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2025

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Proceedings II of the 31st Conference STUDENT EEICT 2025

  • ISBN

    978-80-214-6320-2

  • ISSN

  • e-ISSN

    2788-1334

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

    210-214

  • Název nakladatele

    Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication

  • Místo vydání

    Brno

  • Místo konání akce

    Brno

  • Datum konání akce

    29. 4. 2025

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    WRD - Celosvětová akce

  • Kód UT WoS článku