شماره ركورد
34781
پديد آورنده
محمد بشيري
عنوان
بررسي اثرات افزودن نانوذرات در روغن موتور بر انتقال حرارت، اصطكاك و سايش به روش تجربي و شبيهسازي ديناميك مولكولي
مقطع تحصيلي
دكتري
رشته تحصيلي
مهندسي خودرو
سال تحصيل
1404-1405
تاريخ دفاع
1405/2/5
استاد راهنما
پروفسور محمد حسن شجاعي فرد - دكتر علي قاسميان مقدم
استاد مشاور
----
دانشكده
مهندسي خودرو
چكيده
بهبود كارايي روانكارها در صنايع، بهويژه در موتورهاي احتراق داخلي، بهمنظور ارتقاي خواص ترموفيزيكي (گرانروي و رسانش حرارتي) و تريبولوژيكي (خواص ضدسايش و ضداصطكاك) امري ضروري است و استفاده از نانوذرات بهعنوان يكي از رويكردهاي نوين در اين زمينه مطرح شده است. با اين حال، اغلب مطالعات پيشين بررسي خواص ترموفيزيكي نانوروانكارها را صرفا به روشهاي تجربي محدود كردهاند كه رويكردي پرهزينه، زمانبر و فاقد امكان تحليلهاي مولكولي عميق است؛ همچنين مطالعات تريبولوژيكي نيز عمدتا تنها با يك روش آزمايشگاهي و تحت يك شرايط كاري انجام شدهاند. افزون بر اين، گزارشهاي موجود درباره غلظت بهينه نانوذرات نتايج متفاوتي ارائه داده و نياز به بررسي جامعتري را نشان ميدهد. در اين رساله، بهمنظور رفع اين خلا پژوهشي، دو مسير مكمل دنبال شد. در بخش خواص ترموفيزيكي، براي نخستينبار نانوروانكار تجاري شامل روغن موتور 20W50 بهران پيشتاز و نانوذرات اكسيد مس (CuO) با قطر 50 نانومتر، بهصورت همزمان با روش ديناميك مولكولي و آزمايش تجربي مورد مطالعه قرار گرفت. در شبيهسازي، فرمول شيميايي C30H62 براي روغن پايه و CuO براي نانوذره در نظر گرفته شد و گرانروي و ضريب رسانش حرارتي با استفاده از روش گرين–كوبو محاسبه گرديد. آزمايشها و شبيهسازيها در غلظتهاي 0، 25/0، 5/0 و 75/0 درصد وزني و در دماهاي 300، 313، 323 و 373 كلوين انجام شدند. نتايج نشان داد با افزايش غلظت نانوذرات، گرانروي و ضريب رسانش حرارتي افزايش مييابد؛ همچنين افزايش دما موجب افزايش رسانش حرارتي و كاهش گرانروي ميشود. بهعنوان نمونه، در دماي 373 كلوين و غلظت 75/0% وزني، رسانش حرارتي و گرانروي نانوروانكار نسبت به روانكار خالص بهترتيب 93/10% و 6/1% افزايش يافت. مقايسه نتايج شبيهسازي و دادههاي تجربي اختلافي كمتر از 5/9% براي گرانروي و حدود 4/4% براي رسانش حرارتي را نشان داد كه بيانگر دقت و كارآمدي روش ديناميك مولكولي در پيشبيني خواص ترموفيزيكي است. همچنين اثر افزايش قطر نانوذرات در شبيهسازي بررسي شد و نتايج نشان داد با كاهش قطر نانوذرات، ضريب رسانش حرارتي تا حدود 8% افزايش مييابد، در حالي كه تاثير چشمگيري بر گرانروي مشاهده نميشود. در ادامه و در حوزه خواص تريبولوژيكي، بهمنظور تعيين غلظت بهينه و رفع محدوديت مطالعات گذشته، دو آزمون استاندارد پينرويديسك در دماي محيط و چهارساچمه در دماي 75 درجه سانتيگراد در بازه غلظتي 0 تا 1 درصد وزني انجام شد. نتايج نشان داد در غلظت 75/0% وزني كمترين ضريب اصطكاك و سايش در هر دو آزمون حاصل ميشود؛ بهطوريكه كاهش ضريب اصطكاك در آزمون چهارساچمه 5/78% و در آزمون پينرويديسك 9/25% نسبت به روغن پايه بهدست آمد. تحليل سطوح قطعات آزمايشي با SEM/EDX نيز تشكيل لايههاي غني از مس بر سطوح تماس را تأييد كرد كه بهعنوان مكانيسم اصلي كاهش سايش و اصطكاك شناخته ميشود. در مجموع، نوآوري اين رساله در بهكارگيري ديناميك مولكولي بهعنوان ابزاري كمهزينه و دقيق براي پيشبيني خواص ترموفيزيكي، و استفاده همزمان از دو روش آزمايشي متفاوت براي تحليل جامع خواص تريبولوژيكي و تعيين غلظت بهينه نانوذرات است. اين رويكرد ميتواند مبناي علمي و كاربردي مناسبي براي طراحي نانوروانكارهاي نسل جديد در موتورهاي احتراق داخلي و ساير سامانههاي صنعتي فراهم آورد.
تاريخ ورود اطلاعات
1405/02/09
عنوان به انگليسي
Experimental and Molecular Dynamics Simulation Study of the Effects of Adding Nanoparticles to Engine Oil on Heat Transfer, Friction, and Wear
تاريخ بهره برداري
4/29/2026 12:00:00 AM
دانشجوي وارد كننده اطلاعات
محمد بشيري
چكيده به لاتين
Improving the performance of lubricants in industrial applications, particularly in internal combustion engines, is essential for enhancing their thermophysical (viscosity and thermal conductivity) and tribological (anti-wear and anti-friction) properties. The use of nanoparticles has emerged as a novel approach in this regard. However, most previous studies on the thermophysical properties of nanolubricants have been limited to purely experimental methods, which are costly, time-consuming, and incapable of providing deep molecular-level insights. Likewise, tribological investigations have typically relied on a single experimental setup and under a single operating condition. Furthermore, the reported optimum nanoparticle concentrations vary across the literature, highlighting the need for a more comprehensive examination. To address these research gaps, this dissertation adopts two complementary approaches. In the thermophysical analysis, for the first time, a commercial nanolubricant formulated by adding copper oxide (CuO) nanoparticles with an average diameter of 50 nm to Behran Pishtaz 20W50 engine oil was simultaneously studied using both molecular dynamics (MD) simulation and experimental testing. In the simulations, the chemical formula C30H62 was used for the base oil and CuO for the nanoparticles, and viscosity and thermal conductivity were calculated using the Green–Kubo method. Experiments and simulations were performed at nanoparticle concentrations of 0, 0.25, 0.5, and 0.75 wt% and temperatures of 300, 313, 323, and 373 K. Results indicated that increasing nanoparticle concentration enhances both viscosity and thermal conductivity, while increasing temperature leads to higher thermal conductivity and lower viscosity. For example, at 373 K and 0.75 wt% concentration, thermal conductivity and viscosity increased by 10.93% and 1.6%, respectively, compared to the base lubricant. Comparison of simulation and experimental results showed deviations of less than 9.5% for viscosity and approximately 4.4% for thermal conductivity, demonstrating the accuracy and effectiveness of MD simulations in predicting thermophysical properties. In addition, the effect of nanoparticle size was investigated through simulation, showing that reducing nanoparticle diameter increases thermal conductivity by up to 8%, while having no significant impact on viscosity. In the tribological section, to determine the optimum nanoparticle concentration and overcome limitations of previous studies, two standard tests—pin-on-disk at room temperature and four-ball at 75 °C—were performed within the concentration range of 0–1 wt%. Results demonstrated that the lowest friction coefficient and wear occurred at 0.75 wt% concentration. Specifically, friction reduction in the four-ball and pin-on-disk tests reached 78.5% and 25.9%, respectively, compared to the base oil. SEM/EDX analysis of worn surfaces confirmed the formation of copper-rich layers on the contact surfaces, identified as the main mechanism for friction and wear reduction. Overall, the novelty of this dissertation lies in employing molecular dynamics simulations as a cost-effective and accurate tool for predicting thermophysical properties, combined with the simultaneous use of two distinct experimental methods for a comprehensive tribological analysis and determination of optimal nanoparticle concentration. This approach provides a solid scientific and practical foundation for the design of next-generation nanolubricants in internal combustion engines and other industrial systems.
كليدواژه هاي فارسي
نانوروانكار , ديناميك مولكولي , گرانروي , ضريب رسانش حرارتي , اصطكاك , سايش
كليدواژه هاي لاتين
Nano lubrication , Molecular dynamics , Viscosity , Thermal conductivity , Friction , Wear
Author
Mohamad Bashiri
SuperVisor
Prof. Mohammad hassan Shojaeefard, Dr. Ali Qasemian Moghaddam