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存在尘埃颗粒时磁场相关粘度对铁对流的影响。 (英语) Zbl 1193.76165号

小结:本文从理论上研究了含尘粒铁磁流体中磁场相关粘度(MFD)对热对流的影响。
对于两个自由边界之间的平面铁磁流体层,采用线性稳定性分析和简正波分析方法获得了精确解。对于定常对流,尘埃颗粒始终具有不稳定作用,而MFD粘度对对流的开始具有稳定作用。
在没有MFD粘度的情况下,描述了磁化的失稳效应,但在存在MFD粘度时,非浮力磁化可能会对对流的开始产生失稳或稳定效应。对于足够大的浮力磁化参数(M_1)值,还通过数值计算确定了稳定对流开始的临界波数和临界磁热瑞利数。通过给出参数的数值来绘制图表,以描述稳定性特征。观察到,由于清洁流体的热容由尘埃颗粒的热容补充,临界磁热瑞利数降低。在没有尘埃颗粒的情况下,从下方加热的铁磁流体的稳定性交换原理是成立的。
由于尘埃粒子的存在,引入了振荡模式,而在没有尘埃粒子的情况下,尘埃粒子是不存在的。还得到了不存在夸大的一个充分条件。

理学硕士:

76周05 磁流体力学和电流体力学
76T15型 尘气两相流
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全文: 内政部

参考文献:

[1] Papisov,M.I.,Bogdanov,A.,Jr.Schaffer,B.,Nossiff,N.,Shen,T.,Weissleder,R.,Bradey,T.J.:胶体磁共振造影剂:颗粒表面对生物分布的影响。J.马格纳。Magn.公司。马特。122, 383–386 (1993) ·doi:10.1016/0304-8853(93)91115-N
[2] Dailey,J.P.,Phillips,J.P..,Li,C.,Riffle,J.S.:用于眼科手术的硅磁性液体的合成。J.马格纳。Magn.公司。马特。194, 140–148 (1999) ·doi:10.1016/S0304-8853(98)00562-9
[3] Rosensweig,R.E.:铁流体动力学。剑桥大学出版社,剑桥(1985)
[4] Chandrasekhar,S.:流体动力学和磁流体稳定性。牛津大学出版社,伦敦(1981年)·Zbl 0142.44103号
[5] Finlayson,B.A.:铁磁流体的对流不稳定性。J.流体力学。40, 753–767 (1970) ·Zbl 0191.56703号 ·doi:10.1017/S0022112070000423
[6] Lalas,D.P.,Carmi,S.:磁流体的热对流稳定性。物理学。流体14,436–437(1971)·数字对象标识代码:10.1063/1.1693446
[7] Shliomis,M.I.:磁性流体。Sov公司。物理学。Uspekhi 17、153–169(1974年)。(英语翻译)·doi:10.1070/PU1974v017n02ABEH004332
[8] Polevikov,V.K.:磁流体在外部压降作用下的稳定性。流体动力学。32, 457–461 (1997) ·Zbl 0899.76172号
[9] Zebib,A.:磁性流体中的热对流。J.流体力学。321, 121–136 (1996) ·Zbl 0880.76029号 ·doi:10.1017/S0022112096007665
[10] Schwab,L.,Hildebrandt,U.,Stierstadt,K.:磁贝纳德对流。J.马格纳。Magn.公司。马特。39, 113–114 (1983) ·doi:10.1016/0304-8853(83)90412-2
[11] Stiles,P.J.、Kagan,M.J.:在强垂直磁场中,铁流体水平层的热对流不稳定性。J.马格纳。Magn.公司。马特。85, 196–198 (1990) ·doi:10.1016/0304-8853(90)90050-Z
[12] 古普塔,M.D.,古普塔(Gupta,A.S.):围绕垂直轴旋转的铁磁流体层的对流不稳定性。国际工程科学杂志。17271–277(1979年)·Zbl 0402.76047号 ·doi:10.1016/0020-7225(79)90090-9
[13] Rudraiah,N.,Shekar,G.N.:内部产生热量的磁性流体中的对流。ASME J.传热。113, 122–127 (1991) ·数字对象标识代码:10.1115/12910514
[14] Aniss,S.,Souhar,M.,Brancher,J.P.:环形Hele-Shaw电池中磁流体的热对流。J.马格纳。Magn.公司。马特。122, 319–322 (1993) ·Zbl 0973.76609号 ·doi:10.1016/0304-8853(93)91101-C
[15] Siddheshwar,P.G.:第二声铁磁流体中的Rayleigh-Bénard对流。日本。Soc.Mag.流体25,32–36(1993)
[16] Qin,Y.,Kaloni,P.N.:具有表面张力效应的铁磁流体的非线性稳定性问题。欧洲力学杂志。B流体13,305–321(1994)·Zbl 0811.76023号
[17] Siddheshwar,P.G.:铁磁流体的对流不稳定性,由可渗透流体的磁性边界限定。J.马格纳。Magn.公司。马特。149, 148–150 (1995) ·doi:10.1016/0304-8853(95)00358-4
[18] Souhar,M.,Aniss,S.,Brancher,J.P.:环形Hele-Shaw单元内磁流体中的Rayleigh-Bénard对流。国际J热质传递。42, 61–72 (1999) ·Zbl 0973.76609号 ·doi:10.1016/S0017-9310(98)00139-2
[19] Aniss,S.,Belhaq,M.,Souhar,M.:磁调制对从下方加热的磁性液体层稳定性的影响。ASME J.传热。123, 428–433 (2001) ·数字对象标识代码:10.1115/1.1370501
[20] Siddheshwar,P.G.,Abraham,A.:时间周期性边界温度/体力对铁磁流体中Rayleigh-Bénard对流的影响。机械表演。161, 131–150 (2003) ·Zbl 1064.76040号
[21] Sunil,Divya,Sharma,R.C.:旋转对铁磁流体的影响,铁磁流体从低于饱和多孔介质加热和溶解。《地球物理学杂志》。工程1,116-127(2004)·Zbl 1151.76598号 ·doi:10.1088/1742-2132/1/2/003
[22] Sunil,Bharti,P.K.,Sharma,R.C.:铁磁流体中的热溶液对流。架构(architecture)。机械。56, 117–135 (2004) ·Zbl 1082.76040号
[23] 萨夫曼,P.G.:关于含尘气体层流的稳定性。J.流体力学。13, 120–128 (1962) ·Zbl 0105.39605号 ·doi:10.1017/S002211206200055
[24] Scanlon,J.W.,Segel,L.A.:悬浮颗粒对Bénard对流开始的一些影响。物理学。流体16,1573–1578(1973)·Zbl 0274.76032号 ·数字对象标识代码:10.1063/1.1694182
[25] Sharma,R.C.、Prakash,K.、Dube,S.N.:悬浮颗粒对水磁中贝纳德对流开始的影响。物理学报。挂。40, 3–10 (1976) ·doi:10.1007/BF03157147
[26] Palaniswamy,V.A.,Purushotham,C.M.:含细尘分层流体剪切流的稳定性。物理学。流体241224–1228(1981)·Zbl 0478.76058号 ·doi:10.1063/1.863523
[27] Sharma,R.C.,Sunil:Oldroydian粘弹性流体与多孔介质中磁流体中悬浮颗粒的热不稳定性。波利姆-塑料。Technol公司。工程33、323–339(1994)·网址:10.1080/03602559408013096
[28] Sharma,R.C.,Sunil,Sharma,Y.D.,Chandel,R.S.:关于渗透有从下方加热的悬浮颗粒的偶应力流体。架构(architecture)。机械。54, 287–298 (2002) ·Zbl 1027.76014号
[29] Sunil,Sharma,R.C.,Chandel,R.S.:多孔介质中存在悬浮颗粒时叠加偶应力流体的稳定性。国际期刊申请。机械。工程8693–704(2003)·Zbl 1178.76171号
[30] Sunil,Sharma,R.C.,Chandel,R.S.:悬浮颗粒对在多孔介质中从下方加热和溶解的偶应力流体的影响。J.多孔介质7,9–18(2004)·Zbl 1145.76368号 ·doi:10.1615/JPorMedia.v7.i1.20
[31] Sharma,R.C.,Sharma,K.N.:流体在存在悬浮颗粒、旋转和溶质梯度的情况下通过多孔介质的热不稳定性。数学杂志。物理学。科学。16, 167–181 (1982) ·Zbl 0507.76090号
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