×

具有双层结构的Falkner-Skan问题的辐射SWCNT和MWCNT纳米流体流动。 (英语) 兹标07530163

摘要:本文讨论了单壁碳纳米管(SWCNT)和多壁碳纳米管在磁流体力学(MHD)作用下通过静态楔形物的重要性。还考虑了活化能、热辐射、产热和双层结的重要性。利用MATLAB的BVP-4c函数对微分方程组进行了数值求解。为了验证我们的结果,我们还将其与之前研究的问题进行了关联,并发现了惊人的一致性;因此,引入了可靠的结果。以图形方式讨论和研究了各种参数对轴向速度、温度和浓度分布的影响。温度和浓度分布随温度和浓度分层参数的增加而减小。此外,固体体积分数提高了两种碳纳米管的轴向速度和温度分布。

MSC公司:

82至XX 统计力学,物质结构
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Tiede,K。;Boxall,A.B.A。;眼泪,S.P。;刘易斯,J。;大卫·H。;Hassellöv,M.,《食品和环境中工程纳米粒子的检测和表征》,《食品添加剂》。康塔姆。,25, 795-821 (2008)
[2] 张,R。;Zhang,Y。;张,Q。;谢浩。;钱,W。;Wei,F.,基于Schulz-Flory分布的半米长碳纳米管的生长,Acs Nano,76156-6611(2013)
[3] Choi,美国南部。;张振国。;余,W。;洛克伍德,F.E。;Grulke,E.A.,《纳米管悬浮液中异常导热性增强》,应用。物理学。莱特。,79, 2252-2254 (2001)
[4] M.I.Khan。;沙阿,F。;Hayat,T。;Alsaedi,A.,基于碳纳米管的纳米材料流在两个同轴旋转圆盘之间的传输,熵产生,《物理A》,527,第121154页,(2019)·Zbl 07568267号
[5] 卢·D。;拉姆赞,M。;艾哈迈德,S。;Chung,J.D。;Farooq,U.,Cattaneo-Christov热通量和浮力效应对碳纳米管二元化学反应和活化能的影响,Phys。流体,29,第123103条pp.(2017)
[6] Nadeem,S。;Sadaf,H.,单壁碳纳米管(SWCNT)对具有可渗透壁的倾斜管中蠕动流动的分析,《国际传热杂志》,97,794-802(2016)
[7] 侯赛因,S.T。;Khan,Z.H。;Nadeem,S.,《旋转通道中碳纳米管的水驱动流动》,J.Mol.Liq.,214136-144(2016)
[8] 沙赫扎迪一世。;Nadeem,S。;Rabiei,F.,单壁碳纳米管和有效可变粘度对通过具有可渗透壁的环形空间的蠕动流的同时影响,结果物理。,7, 667-676 (2017)
[9] Nadeem,S。;Khan,A.U。;Hussain,S.T.,基于模型的SWCNT和MWCNT导热系数对振荡壁条件引起的传热影响的研究,国际J.Hydrog。能源,42,28945-28957(2017)
[10] 雷赫曼,A.Ur。;Mehmood,R。;Nadeem,S。;新南威尔士州阿克巴。;Motsa,S.S.,单壁和多壁碳纳米管对内部加热的水和机油基旋转流体的影响,高级粉末技术。,28, 1991-2002 (2017)
[11] Sheikholeslami,M。;Jafaryar,M。;沙菲,A。;Li,Z.,纳米颗粒应用于加速翅片外壳内PCM熔化的模拟,Phys。A、 523544-556(2019)·Zbl 07563395号
[12] Sheikholeslami,M。;Keramati,H。;沙菲,A。;李,Z。;阿拉瓦德,O.A。;Tlili,I.,考虑格子Boltzmann方法的纳米流体MHD强制对流换热,物理。A、 52387-104(2019)·Zbl 07563356号
[13] 哈桑,M。;马林,M。;Ellahi,R。;Alamri,S.Z.,通过Cu-Ag/水混合纳米流体合成对流传热和流动特性的探索,传热研究,49(2018)
[14] 法鲁克,M。;艾哈迈德,S。;Javed,M。;Anjum,A.,通过Darcy Forchheimer介质的挤压纳米流体流动中的熔融传热,《传热工程》,141,第012402条,pp.(2019)
[15] Sheikholeslami,M。;阿拉布库萨,A。;汗,I。;沙菲,A。;Li,Z.,洛伦兹力对Fe3o4-水磁流体熵和可渗透半环空中(火用)处理的影响,《清洁生产杂志》,221885-898(2019)
[16] Hayat,T。;穆罕默德,K。;法鲁克,M。;Alsaedi,A.,《碳纳米管向可变厚度表面驻点流动中的熔化传热》,AIP Adv.,6,第015214页,(2016)
[17] 哈桑,M。;马林,M。;Alsharif,A。;Ellahi,R.,《多孔介质中纳米流体在波浪表面上的对流传热流动》,Phys。莱特。A、 3822749-2753(2018)
[18] Sheikholeslami,M。;乌尔。哈克·R。;沙菲,A。;Li,Z.,通过V形翅片外壳的纳米颗粒增强PCM凝固的传热行为,国际传热杂志,130,1322-1342(2019)
[19] Ellahi,R.,《MHD和温度相关粘度对管道中非牛顿纳米流体流动的影响:分析溶液》,应用。数学。型号。,37, 1451-1467 (2013) ·Zbl 1351.76306号
[20] Sheikholeslami,M。;Jafaryar,M。;沙菲,A。;李,Z。;乌尔。Haq,R.,《采用考虑熵产生的创新湍流器的纳米粒子传热》,《国际传热杂志》,1361233-1240(2019)
[21] Alffén,H.,《电磁流体动力波的存在》,《自然》,第150、405页(1942年)
[22] Ellahi,R。;阿拉姆里,S.Z。;巴西特,A。;Majeed,A.,基于比熵产生的MHD和滑移对运动平板上传热边界层流动的影响,J.Taibah大学科学。,1-7 (2018)
[23] Ellahi,R。;巴蒂,M.M。;Pop,I.,霍尔和离子滑移对非均匀矩形管道中杰弗里流体MHD蠕动流动的影响,国际期刊Numer。热流体流动方法,261802-1820(2016)·Zbl 1356.76426号
[24] Sheikholeslami,M。;沙菲,A。;Zareei,A。;Ul公司。哈克·R。;Li,Z.,磁性纳米粒子通过多孔介质的传热,包括火用分析,J.Mol.Liq.,279719-732(2019)
[25] Ellahi,R。;Alamri,S.Z。;巴西特,A。;Majeed,A.,基于比熵产生的MHD和滑移对运动平板上传热边界层流动的影响,J.Taibah大学科学。,12, 476-482 (2018)
[26] Waqas,M。;法鲁克,M。;M.I.Khan。;Alsadeiz,A。;Hayat,T。;Yasmeen,T.,由于具有对流条件的非线性拉伸薄板,微极液体的磁流体动力学(MHD)混合对流流动,《国际传热杂志》,102,766-772(2016)
[27] Ishak,A。;Nazar,R。;Pop,I.,拉伸圆柱体引起的磁流体动力(MHD)流动和传热,能量转换。管理。,49, 3265-3269 (2008)
[28] Sheikholeslami,M。;甘吉医学博士。;Javed,M.Y。;Ellahi,R.,热辐射对磁流体动力学纳米流体流动和传热的影响,两相模型,J.Magn。Magn.公司。材料。,374, 36-43 (2015)
[29] 乌尔。哈克·R。;Nadeem,S。;Khan,Z.H。;阿克巴,N.S.,纳米流体在拉伸板上MHD驻点流动的热辐射和滑移效应,Phys。E、 65、17-23(2015)
[30] Nadeem,S。;Ul公司。哈克·R。;Akbar,N.S.,《卡森纳米流体通过具有对流边界条件的线性拉伸薄板的MHD三维边界层流动》,IEEE Trans。纳米技术。,13, 109-115 (2014)
[31] 苏,X.H。;Zheng,L.C.,MHD Falkner-Skan渗流的近似解,应用。数学。机械。,32401-408(2011年)·Zbl 1213.76155号
[32] Yousif,M.A。;Ismael,H.F。;阿巴斯,T。;Ellahi,R.,具有内部热源/散热器和辐射的指数拉伸板上MHD Carreau纳米流体动量和传热的数值研究,传热研究,50(2019)
[33] 麻雀,E.M。;Abraham,J.P.,运动流体存在时运动薄板温度沿流向变化的通用解,《国际热质传递杂志》,48,3047-3056(2005)·Zbl 1189.76143号
[34] Nadeem,S。;艾哈迈德,S。;Muhammad,N.,《静楔和动楔的Falkner-Skan问题的计算研究》,传感器执行器B,263,69-76(2018)
[35] 亚科布,N.A。;Ishak,A。;Pop,I.,Falkner-Skan关于纳米流体中静态或移动楔形物的问题,国际J.Therm。科学。,50, 133-139 (2011)
[36] Tan,C.W。;Dibianot,R.,Falkner-Skan传质问题的参数研究,AIAA J.,10923-925(1972)
[37] Asaithambi,N.S.,求解Falkner-Skan方程的数值方法,应用。数学。计算。,81, 259-264 (1997) ·Zbl 0873.76049号
[38] Sayyed,S.R。;辛格,B.B。;Bano,N.,使用DTM-Padé的多孔介质中通过恒定楔形物的MHD滑移流的分析解,应用。数学。计算。,321, 472-482 (2018) ·Zbl 1426.76749号
[39] 哈桑,M。;Ellahi,R。;巴蒂,M.M。;Zeeshan,A.,《纳米流体中磁性和非磁性颗粒在楔形物上传播的比较研究》,加拿大。《物理学杂志》。,97, 277-285 (2018)
[40] 拉希迪,S。;阿卡尔,S。;博瓦德,M。;Ellahi,R.,《模拟单斜面太阳能蒸馏器中纳米流体流动和熵产生的流体体积模型》,Renew。能源,115,400-410(2018)
[41] Sheikholeslami,M。;Jafaryar,M。;Hedayat,M。;沙菲,A。;李,Z。;Nguyen,T.K。;Bakouri,M.,《复合湍流导致纳米材料的传热和湍流模拟,包括不可逆性分析》,《国际热质传递杂志》,1371290-1300(2019)
[42] Sohail,A。;法蒂玛,M。;埃拉希,R。;Akram,K.B.,《磁性药物靶向期间磁流体的视频评估:人工智能在纳米医学中的应用》,J.Mol.Liq.,285,47-57(2019)
[43] Sheikholeslami,M。;Mahian,O.,《使用无机纳米粒子和外部磁场增强PCM固化并应用于储能系统》,《清洁生产杂志》,215963-977(2019)
[44] 阿克巴扎德,M。;拉希迪,S。;北卡罗来纳州卡里米。;Ellahi,R.,通过波纹吸收板在太阳能加热器中两相湍流纳米流体流动中的热对流和热力学不可逆性,高级粉末技术。,29, 2243-2254 (2018)
[45] Sheikholeslami,M.,纳米流体在洛伦兹力作用下通过多孔介质的火用和熵分析的新计算方法,计算。方法应用。机械。,344, 319-333 (2019) ·Zbl 1440.76150号
[46] 薛庆忠,碳纳米管基复合材料导热模型,物理。B、 368302-307(2005)
[47] 法鲁克,M。;M.I.Khan。;Waqas,M。;Hayat,T。;Alsadei,A。;Imran Khan,M.,具有非线性辐射效应的粘弹性纳米流体的MHD驻点流动,J.Mol.Liq.,221197-1103(2016)
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。