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考虑布朗运动的CuO-水纳米流体槽形封闭体内磁流体自然对流流动的数值模拟。 (英语) Zbl 1433.80004

小结:本研究数值分析了磁场对填充纳米流体的槽形密封室内自然对流流动和传热的影响。外壳的垂直壁和槽壁保持恒定低温,顶部水平壁隔热,底部水平壁设置不同的热边界条件。外壳内的流体最初被认为是静止的,纳米流体的初始温度被认为是低温的。采用适当的变换将表示流动模型的控制方程转换为无量纲形式,然后使用基于Galerkin加权残差技术的有限元方法进行求解。相关参数的影响已通过图形显示,并分别从流线、等温线、平均努塞尔数、平均温度、平均速度和中等高度速度方面进行了讨论。结果表明,以平均努塞尔数表示的传热速率随着纳米颗粒瑞利数和固体体积分数的增加而增加,但随着磁场强度的增加而减小。此外,还发现各种热边界条件对密封室内的流场和热场有显著影响。此外,方槽的存在显著加快了传热速度。与之前公布的结果进行了比较,发现结果非常一致。

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80万M10 有限元、伽辽金及相关方法在热力学和传热问题中的应用
80甲19 扩散和对流传热传质、热流
82天80 纳米结构和纳米颗粒的统计力学
76兰特 自由对流
76周05 磁流体力学和电流体力学
76M10个 有限元方法在流体力学问题中的应用
65N30型 含偏微分方程边值问题的有限元、Rayleigh-Ritz和Galerkin方法
76D05型 不可压缩粘性流体的Navier-Stokes方程
60磅65英寸 布朗运动
35克35 与流体力学相关的PDE
79年第35季度 PDE与经典热力学和传热
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全文: 内政部

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