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具有径向温度和同轴旋转圆柱体之间浓度不均匀性的纳米流体的离心不稳定性。 (英语) Zbl 1408.76553号

摘要:到目前为止,已经发展了不同的纳米流体制备方法和进一步保持其性能的方法。其中之一就是所谓的离心法。在离心装置中制备纳米流体时,可能会出现不同性质的离心不稳定性,必须加以考虑。因此,本文重点对纳米流体在由两个同心圆柱面组成的弯曲通道中的Taylor-Couette流动的不稳定性进行了理论研究。流动由内圆柱表面的旋转驱动。采用配点法求出了泰勒数的数值临界值,它起到了不稳定性判据的作用。研究了以下参数对泰勒数临界值的影响:凹凸壁半径之比、,描述温度梯度的无量纲参数、纳米颗粒的相对密度、布朗扩散和热泳扩散的比率,以及普朗特数和施密特数。结果表明,在正温度梯度和负温度梯度下,随着相对密度、布朗扩散和热泳扩散的比值以及施密特数的增加,流动稳定性都会丧失。同时,增加普朗特尔数可以在负温度梯度下稳定流动,在正温度梯度下使其不稳定。本文获得的理论结果有助于理解纳米流体中离心不稳定性的机理,从而优化用于制备纳米流体的离心装置的功能。

理学硕士:

76U05型 旋转流体的一般理论
76T20型 悬架
80A20型 传热传质、热流(MSC2010)

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全文: 内政部

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