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基于麦克斯韦粘弹性的微孔纳米颗粒与多孔介质的滑移流动:数值研究。 (英语) 兹比尔1423.76448

小结:本文介绍了粘弹性纳米流体在速度滑移条件下的质量和热量传输。为了探索非牛顿行为,考虑了基于麦克斯韦粘弹性的微极性。此外,多孔介质使拉伸片饱和。引入一组相似变量,导出速度、浓度和温度分布的无量纲常微分方程。使用MATLAB bvp4c软件包计算数值解。通过各种图表描述和讨论了速度、浓度和温度剖面的显著流动特征。观察到,随着滑移参数的增加,微旋转速度也增加。通过改变粘弹性参数和孔隙率参数,纳米颗粒的温度达到最大值,而微观旋转参数则呈现相反的趋势。当地努塞尔数和舍伍德数增加了增加粘弹性参数、孔隙度参数和滑移速度参数。对指定的参数范围执行图形计算,例如\(0\leq M\leq 2.5\)、\(0\ leq\sigma_M\leq 2.5 \)、\(0\leq K_1\leq 1.5 \)、(0.5\leq Pr\leq 3.0 \)、\\(0\leq\simma\leq 1.5\)、\0.5\leq Sc\leq 2.0 \)、_(0.2\leq N_b\leq 0.8\)和\(0.2\leq N_t\leq 08\)。

MSC公司:

76S05号 多孔介质中的流动;过滤;渗流
76A10号 粘弹性流体
80A20型 传热传质、热流(MSC2010)
82天80 纳米结构和纳米颗粒的统计力学
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全文: 内政部

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