×

旋转圆盘引起的化学反应和辐射von Kármán旋流。 (英语) Zbl 1398.76231号

摘要:提出了一种新的数学模型来研究磁流体力学(MHD)麦克斯韦流体在对流加热可拉伸旋转圆盘上的传热传质特性。为了调节表面的流体温度,采用了一个简单的均相-非均相反应等温模型。研究了非线性热辐射热流密度对热传输特性的影响。利用一种有效的方法,即使用MAPLE软件的Runge-Kutta-Felberg四阶和五阶(RKF45)积分格式,对变换后的非线性常微分方程组进行了数值求解。取得的结果与以前的研究进行了很好的验证。主要结果表明,磁通量降低了径向、角向和轴向的速度分量,并提高了流体温度。此外,辐射热通量的存在是为了提高流体的温度。此外,均匀不均匀的强度反应有助于降低反应的浓度。

MSC公司:

76伏05 流动中的反应效应
76周05 磁流体力学和电流体力学
80A32型 化学反应流
80A20型 传热传质、热流(MSC2010)
76U05型 旋转流体的一般理论

软件:

枫树
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Von KármáN,T.,《应用数学与力学杂志》,Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik,1233-252,(1921)·doi:10.1002/zamm.19210010401
[2] 北巴霍克。;Ishak,A。;Pop,I.,纳米流体中旋转多孔圆盘上的流动和传热,《物理B》,4061767-1772,(2001)·doi:10.1016/j.physb.2011.02.024
[3] Turkyilmazoglu,M.,拉伸旋转圆盘引起的MHD流体流动和传热,《国际热科学杂志》,51,195-201,(2012)·doi:10.1016/j.ijthermalsci.2011.08.016
[4] 拉希迪,M.M。;Kavyani,N。;Abelman,S.,《磁流体动力学中的熵产生和可变特性旋转多孔圆盘上的滑移流研究》,《国际传热传质杂志》,70892-917,(2014)·doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2013.11.058
[5] N.A.Khan。;阿齐兹,S。;Khan,N.,A.旋转圆盘上粉状流体的MHD流动,台湾化学工程师学会学报,452859-2867,(2014)·doi:10.1016/j.tice.2014.08.018
[6] Griffiths,P.T.,旋转圆盘引起的广义牛顿流体流动,非牛顿流体力学杂志,221,9-17,(2015)·doi:10.1016/j.jnnfm.2015.03.008
[7] 古哈,A。;Sengupta,S.,《宾厄姆流体中旋转圆盘上von Kármán旋流的分析》,流体物理学,28,013601,(2016)·doi:10.1063/1.4937590
[8] 明,C。;郑,L。;张,X。;刘,F。;Anh,V.,《幂律流体在具有广义扩散的旋转圆盘上的流动和传热》,《国际传热传质通讯》,79,81-88,(2016)·doi:10.1016/j.icheatmass传输2016.10.013
[9] Hayat,T。;Nazar,H。;伊姆蒂亚兹,M。;Alsaedi,A.,Darcy-Furcheimer,铜和银水纳米流体在两个旋转可拉伸圆盘之间的流动,应用数学与力学(英文版),38,1663-1678,(2017)·Zbl 1380.76161号 ·doi:10.1007/s10483-017-2289-8
[10] Tan,W.C。;Xu,M.Y.,粘弹性流体中平面突然运动的Maxwell模型,机械学报,18,342-349,(2002)·doi:10.1007/BF02487786
[11] Jamil,M。;Fetecau,C.,边界上具有给定剪切应力的同轴圆柱体之间麦克斯韦流体的螺旋流,非线性分析:现实应用,54302-4311,(2010)·Zbl 1201.35159号 ·doi:10.1016/j.nonrwa.2010.05.016
[12] 韩,S。;郑,L。;李,C。;Zhang,X.,粘弹性流体中的流动与传热与Cattaneo-Christov热流模型耦合,应用数学快报,38,87-93,(2014)·Zbl 1314.76009号 ·doi:10.1016/j.aml.2014.07.013
[13] Mustafa,M.,Cattaneo-Christov上切Maxwell流体旋转流动和传热的热流密度模型,AIP进展,5,047109,(2015)·数字对象标识代码:10.1063/1.4917306
[14] 隋,J。;郑,L。;Zhang,X.,上弯Maxwell纳米流体中通过具有滑移速度的拉伸片的边界层热质传递,国际热科学杂志,104,461-468,(2016)·doi:10.1016/j.ijthermalsci.2016.02.007
[15] Afifya,A.A。;Elgazery,N.S.,化学反应对Maxwell流体在具有纳米颗粒的拉伸片上的磁流体动力学边界层流动的影响,粒子学,29154-161,(2016)·doi:10.1016/j.文章2016.05.003
[16] 刘,Y。;郭,B.,广义麦克斯韦流体非定常磁流体流动与辐射热变换的耦合模型,应用数学与力学(英文版),37,137-150,(2016)·Zbl 1336.35176号 ·doi:10.1007/s10483-016-2021-8
[17] 曹,L。;Si,X。;Zheng,L.,纳米颗粒存在下热源/汇拉伸多孔表面上麦克斯韦流体的对流:李群分析,应用数学与力学(英文版),37,433-442,(2016)·doi:10.1007/s10483-016-2052-9
[18] Hsiao,K.L.,使用具有辐射和粘性耗散效应的Maxwell流体的组合电MHD传热热挤压系统,应用热工程,1121281-1288,(2017)·doi:10.1016/j.appletheraleng.2016.08.208年8月
[19] 沙希德,A。;巴蒂,M.M。;乞丐,O.A。;Kadir,A.,利用Cattaneo-Christov热流模型对拉伸可渗透片的辐射Maxwell粘弹性磁化流进行的数值研究,(2017)
[20] 朱索(Jusoh,R.)。;Nazar,R。;Pop,I.,磁流体动力学三维麦克斯韦纳米流体在具有对流边界条件的可渗透拉伸/收缩表面上的流动和传热,国际机械科学杂志,124-125166-173,(2017)·doi:10.1016/j.ijmecsci.2017.02.022
[21] 沙赫扎德,S.A。;Hayat,T。;Alsadei,A。;Meraj,M.A.,化学反应性Maxwell液体三维流体动力学的Cattaneo Christov热通量和质量通量模型,应用数学与力学(英文版),381347-1356,(2017)·Zbl 1374.80010号 ·doi:10.1007/s10483-017-2250-6
[22] Chaudhary,医学硕士。;Merkin,J.H.,边界层流动中均匀非均相反应的简单等温模型:I,等扩散率,流体动力学研究,16,311-333,(1995)·Zbl 1052.80505号 ·doi:10.1016/0169-5983(95)00015-6
[23] Merkin,J.H.,边界层流动中等温均相-非均相反应模型,数学和计算机建模,24,125-136,(1996)·Zbl 0884.76090号 ·doi:10.1016/0895-7177(96)00145-8
[24] 汗,W.A。;Pop,I.,均质-非均质反应对粘弹性流体朝向拉伸板的影响,ASME传热杂志,134,1-5,(2012)
[25] 阿巴斯,Z。;谢赫,M。;Pop,I.,在存在均匀-非均匀反应的情况下,具有广义滑移条件的拉伸/收缩薄板上磁流体的驻点流动,台湾化学工程师学会学报,55,69-75,(2015)·doi:10.1016/j.jtice.2015.04.001
[26] Khan先生。;艾哈迈德·L。;汗,W.A。;Alshomrani,A.S。;Alzahrani,A.K。;Alghamdi,M.S.,Cattaneo-Christov热通量模型和非均相反应的三维sisko流体流动:数值研究,分子液体杂志,238,19-26,(2017)·doi:10.1016/j.molliq.2017.04.059
[27] Nadeem,S。;北乌拉。;Ullah,A.F。;Akbar,T.,在磁偶极子沿拉伸圆柱体存在的情况下,均相-非均相反应对磁流体的影响,《物理结果》,73574-3582,(2017)·doi:10.1016/j.rinp.2017.09.006
[28] Rauf,A。;阿巴斯,Z。;Shehzad,S.A。;Alsadei,A。;Hayat,T.,用双扩散Cattaneo-Christov热流和质量流理论对化学反应粉状液体流动进行数值模拟,应用数学和力学(英文版),39,467-476,(2018)·doi:10.1007/s10483-018-2314-8
[29] 哈希姆·汗(Hashim Khan,M.)。;Alshomrani,A.S。;Haq,R.U.,《具有均相-非均相反应的非牛顿流体流动中双溶液的研究:临界点》,《欧洲机械学报-B/流体》,68,30-38,(2018)·Zbl 1408.76014号 ·doi:10.1016/j.euromechflu.2017.10.103
[30] Hayat,T。;瓦卡斯,M。;Shehzad,S.A。;Alsadei,A.,具有对流条件的驻点附近麦克斯韦流体的混合对流辐射流,《力学杂志》,29,403-409,(2013)·doi:10.1017/jmech.2013.6
[31] Hayat,T。;Waqas,M。;Shehzad,S.A。;Alsaedi,A.,焦耳加热和热泳对具有对流边界条件的拉伸流的影响,《伊朗科学》B,21,682-692,(2014)
[32] Nadeem,S。;Haq,R.U.,纳米流体通过具有对流边界条件的拉伸片的磁流体动力学边界层流动的热辐射效应,计算与理论纳米科学杂志,11,1-9,(2014)·doi:10.1166/jctn.2014.3309
[33] 阿特拉斯,M。;哈克·R·U。;Mekkaoui,T.,具有热辐射效应的挤压通道之间纳米颗粒的活性和零通量,分子液体杂志,223289-298,(2016)·doi:10.1016/j.molliq.2016.08.032
[34] 侯赛因,S.T。;哈克·R·U。;诺尔,N.F.M。;Nadeem,S.,沿垂直拉伸表面的混合对流驻点流中的非线性辐射效应,国际化学反应堆工程杂志,15,11-20,(2017)·doi:10.1515/ijcre-2015-0177
[35] Besthapu,P。;哈克·R·U。;班达里,S。;Al-Mdallal,Q.M.,对流拉伸表面上非牛顿纳米流体MHD驻点流动的热辐射和滑移效应,(2017)
[36] Usman,M。;Zubair,T。;哈米德,M。;哈克,R.U。;Wang,W.,存在滑移和热辐射效应时MHD三维流体流动的小波解,流体物理,30,023104,(2018)·数字标识代码:10.1063/1.5016946
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。