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对流Marangoni边界约束下非线性拉伸圆柱体约束下Carreau纳米流体流动的热扩散率和熔融现象。 (英语) Zbl 07487709号

小结:该分析讨论了拉伸圆柱体上Carreau纳米流体流动的生物对流的意义。通过提出熔融现象和化学反应的贡献,对研究进行了修改。考虑对流Marangoni边界约束,对热流分析进行了检查。还考虑了热扩散系数和布朗运动。为了重新生成无量纲形式的方程,遵循了有用的参数。实现了bv4c数值格式,用于计算算法仿真。研究了所有活性参与量的开始。所列的图形结果表明,熔融参数和Weissenberg数的存在提高了纳米流体的速度,而曲率参数的速度分布呈现相反的趋势。对比奥数和曲率参数执行递增的传热模式。有趣的是,浓度分布随着马朗戈尼数和马朗戈妮比率参数的减小而减小。

MSC公司:

76倍 流体力学
80-XX岁 经典热力学,传热
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全文: 内政部

参考文献:

[1] 阿巴斯。;萨米·乌拉·汗;伊贾兹·汗,M。;W·法鲁克。;Javid,Khurram,卡森纳米材料在具有活化能应用的斜驻点流附近辐射二元反应流中的热前景,化学。物理学。莱特。,786,第139172条pp.(2022),1月
[2] 马里兰州阿弗里迪。;特利利,I。;Goodarzi,M。;奥斯曼,M。;Khan,N.A.,混合纳米流体在细针上流动的能量耗散效应的不可逆性分析,Symmetry,11,5,663(2019)·Zbl 1425.82015年
[3] Al-Mubaddel,Fahad S。;奥马尔·法鲁克;卡梅尔·阿勒·哈立德;萨贾德·侯赛因;萨米·乌拉·汗;穆罕默德·奥马尔·艾贾兹(Muhammad Omer Aijaz);穆罕默德·拉希米(Mohammad Rahimi Gorji);Waqas,Hassan,Sisko纳米流体生物对流辐射流与广义热/质量通量的双层分析,Phys。Scr.、。,96,第055004条pp.(2021)
[4] Al-Rashed,A.A。;Shahsavar,A。;Entezari,S。;Moghimi,医学硕士。;阿迪奥,S.A。;Nguyen,T.K.,偏移条形微通道散热器中非牛顿水CMC/CuO纳米流体流动的数值研究:热性能和热力学考虑,应用。热量。工程,155247-258(2019)
[5] Alhussain,Z.A。;Renuka,A。;Muthtamilselvan,M.,含有回转微生物的纳米流体流动中的磁生物传导和导热性增强,案例研究。工程,23,文章100809 pp.(2021)
[6] 阿里,B。;侯赛因,S。;Abdal,S。;Mehdi,M.M.,Stefan吹气对含有微生物的纳米流体流动的热辐射和Cattaneo-Christov特性的影响,前沿烧蚀/增生:FEM方法,欧洲物理。J.Plus,135,10,1-18(2020)
[7] 阿里,M。;苏尔坦,F。;汗,W.A。;Shahzad,M.,《利用熵产生探索纳米流体的物理方面》,应用。纳米科学。,10, 3215-3225 (2020), (2019)
[8] 巴塔查里亚,A。;库马尔,R。;Seth,G.S.,《在存在倾斜磁场的情况下,通过具有Dufour和Soret效应的倾斜不对称通道捕获化学反应耦合应力流体的蠕动传输特征》,印度物理学杂志。(2021)
[9] 巴蒂,M.M。;Michaelides,E.E.,Riga板上热生物转化纳米流体流动的Arrhenius活化能研究,J.Therm。分析。热量。,143, 2029-2038 (2021)
[10] 比拉尔,S。;Sohail,M。;Naz,R。;Malik,M.Y.,《分析Sutterby磁流体在轴向拉伸圆柱体产生的Darcy介质中所赋予物理属性表现的动力学和优化程序》,Can。《物理学杂志》。,98, 1 (2020)
[11] Buongiorno,J.,《纳米流体中的对流传输》,J.Heat。交易。,128, 240-250 (2006)
[12] Choi,S.U.S.,用纳米颗粒增强流体的导热性,ASME出版物。美联储,231,99-106(1995)
[13] Chu,Y.M。;阿齐兹,S。;M.I.Khan。;Khan,美国。;纳泽尔,M。;艾哈迈德。;Tlili,I.,麦克斯韦纳米流体的非线性辐射生物对流,由具有发热现象的双向振荡运动表面配置,Phys。Scr.、。,95,10,第105007条第(2020)页
[14] De,P。;Gorji,M.R.,含运动回转微生物的非稳态MHD Williamson纳米流体的活化能和二元化学反应,热传输。,49, 5, 3030-3043 (2020)
[15] 胡格基乐;哈桑·瓦卡斯;萨米·乌拉·汗;穆罕默德·伊贾兹(Muhammad Ijaz Khan);沙希德·法鲁克;Hussain,Sajjad,Sisko纳米流体与运动微生物的三维辐射生物对流,涂层,11,335(2021)
[16] 哈米德(Aamir Hamid);哈希姆;Khan,Masood,活化能二元化学反应对磁-威廉姆森纳米流体不稳定流动的影响,《分子液体杂志》,262435-442(2018),7月15日
[17] 哈希姆;马苏德·汗;沙吉尔;Khan,Umair,《非线性辐射传热和纳米材料的载体流体瞬态流动稳定性分析:临界点》,《分子液体杂志》,272787-800(2018),12月15日
[18] Hashim,Humara Sardar,Masood Khan,无限剪切速率粘度影响下非牛顿Carreau纳米流体的混合对流流动和传热机制,Phys。脚本95(3)035225。
[19] 亨达、穆纳·本;哈桑·瓦卡斯;侯赛因、莫希卜;萨米·乌拉·汗;Wathek Chammam;可汗、掸阿里;Tlili,Iskander,活化能以及热能和指数天基热源在拉伸圆柱体/薄板上磁化三级纳米流体生物转化评估中的应用,Case Stud.Therm。工程,26,第101043条pp.(2021)
[20] Hoseinzadeh,S。;Heyns,P.S。;Kariman,H.,层流和湍流脉动Al2O3/水纳米流体流动传热的数值研究,国际。J.数字。热流体流动方法,30,3,1149-1166(2020)
[21] Huminic,G。;Huminic,A.,《热系统中纳米流体和混合纳米流体流的熵产生:综述》,《分子液体杂志》,302,第112533页,第(2020)条
[22] Jawad,M。;赛义德,A。;A.Khan。;Islam,S.,《MHD生物对流——卡森纳米流体在旋转圆盘上的达西-福尔海默流》,熵优化,传热。,50, 3, 2168-2196 (2021)
[23] 萨米·乌拉·汗;卡梅尔·阿勒·哈立德;Bhatti,M.M.,Oldroyd-B纳米流体流动的生物对流分析,由具有部分滑移效应的对流加热表面构成,表面界面,23,第100982页,(2021)
[24] 库马尔,R。;巴塔查里亚,A。;塞思,G.S。;Chamkha,Ali J.,磁铁矿纳米流体在具有arrhenius活化能的旋转多孔圆盘上的传输:四阶Noumerov方法,中国物理杂志。,69, 172-185 (2021)
[25] Kuznetsov,A.V.,《含有纳米颗粒和回转微生物的悬浮液中纳米流体生物转化的开始》,国际通讯社。热质量,371421-1425(2010)
[26] 库兹涅佐夫,A.V.,《两种不同微生物引起的生物热对流》,国际通讯社。热质传递。,38548-553(2011年)
[27] Malik,M.Y。;萨拉赫丁,T。;侯赛因,A。;Bilal,S.,拉伸圆柱体上切线双曲线流体的MHD流动:使用Keller box方法,J.Magn。Magn.公司。材料。,395, 271 (2015)
[28] 纳瓦兹,M。;拉纳,S。;库雷希,I.H。;Hayat,T.,纳米粒子和微孔MHD等离子体混合物中的三维热传递,具有霍尔和离子滑移效应,AIP Adv.,8,10,第105109条pp.(2018)
[29] 穆罕默德·阿西夫·扎胡尔·拉贾;穆罕默德·法赞(Muhammad Faizan Malik);Chang,Ching-Long;穆罕默德·绍伊布(Muhammad Shoaib);Shu,Chi Min,涉及洛伦兹力相互作用和旋向微生物的流变液横向输送中生物转化模型的反向传播网络设计,台湾化学研究所。工程,121,276-291(2021)
[30] 拉姆赞,M。;穆罕默德,M。;Howari,F.,基于磁性悬浮碳纳米管的纳米流体通过垂直锥的生物对流和熵产生,科学。代表9、1、1-15(2019年)
[31] 赛义夫,R.S。;Hayat,T。;Ellahi,R。;穆罕默德,T。;Alsadi,A.,Darcy-Furcheimer,纳米流体因弯曲拉伸表面而流动,国际。J.数字。方法热流体流动,29,1,2-20(2019)
[32] 萨拉赫丁,T。;阿里夫·侯赛因;Malik,M.Y。;阿韦斯,M。;Khan,Mair,Carreau纳米流体撞击具有广义滑移效应的拉伸圆柱体:使用有限差分格式,结果物理。,7, 3090-3099 (2017)
[33] 高利·尚克(Gauri Shanker Seth);巴塔查里亚,A。;Mishra,Manoj Kumar,粘弹性流体通过非线性拉伸表面自由对流的部分滑移机制研究,计算。热量。科学:国际期刊,11,1-2,105-117(2019)
[34] 沙菲克,A。;信德湖,T.N。;Khalique,C.M.,通过响应面方法对生物对流正切双曲线纳米流体流向拉伸表面的数值研究和敏感性分析,Alex。Eng.J.,59,6,4533-4548(2020),2020年12月
[35] Shah,Z。;Alzahrani,E。;Jawad,M。;Khan,U.,MHD悬浮SWCNT和基于MWCNTs的麦克斯韦纳米流体流动的微观结构和惯性特征,通过渗透性垂直锥的生物对流和熵产生,涂层,10,10,998(2020)
[36] 宋英青;哈桑·瓦卡斯;卡梅尔·阿勒·哈立德;奥马尔·法鲁克;萨米·乌拉·汗;伊贾兹·汗,M。;朱玉明;Qayyum,Sumaira,轴向拉伸圆柱体上Sutterby纳米流体的生物对流分析,具有熔化传热和可变热特性:Marangoni和溶液模型,Alex。《工程师杂志》,60,5,4663-4675(2021)
[37] 乌丁,M.J。;卡比尔,M.N。;Alginahi,Y。;Bég,O.A.,具有吹风和多重滑移效应的水平板生物纳米对流传输的数值解,Proc。仪器机械。工程C,233,19-20,6910-6927(2019)
[38] Waqas,H。;Khan,美国。;伊姆兰,M。;Bhatti,M.M.,Thermally开发了在运动回转微生物存在下磁化纳米流体的Falkner-Skan生物对流:Buongiorno的纳米流体模型,Phys。Scr.、。,第94、11条,第115304页(2019年)
[39] Waqas,H。;汗,S.A。;Khan,美国。;M.I.Khan。;卡德里,S。;Chu,Y.M.,Falkner-Skan,具有非线性热辐射、活化能和熔融过程的交叉纳米流体的时间相关生物对流,国际通讯社。热质传递,120,第105028条pp.(2020)
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