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使用DTM考虑布朗运动的平行板之间的纳米流体流动和传热。 (英语) Zbl 1423.76277号

摘要:利用微分变换方法对纳米流体在可变磁场下的水热行为问题进行了分析研究。外壳中的流体是含有不同类型纳米颗粒的水:(Al_2O_3)和CuO。利用KKL(Koo-Kleinstreuer-Li)关联式计算纳米流体的有效导热系数和粘度。该模型考虑了布朗运动对有效导热系数的影响。将微分变换法的结果与前人的工作进行了比较,结果吻合较好,证明了该方法解决此类问题的能力。研究了挤压数、纳米流体体积分数、哈特曼数和热源参数对流动和传热的影响。结果表明,表面摩擦系数随挤压数和哈特曼数的增加而增大,但随纳米流体体积分数的增加而减小。努塞尔数随纳米颗粒体积分数、哈特曼数的增大而增大,随挤压数的增加而减小。

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76M10个 有限元方法在流体力学问题中的应用
78A30型 静电和磁力静力学
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