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纳米流体中的Blasius和Sakiadis问题。 (英语) Zbl 1335.82034号

摘要:从理论上研究了使用纳米流体通过半无限静态平板(Blasius问题)和通过移动半无限平板(Sakiadis问题)的强迫对流边界层流动和传热的经典问题。对三种类型的金属或非金属纳米颗粒(如铜、氧化铝)的相似方程进行了数值求解{铝}_{2} \text(文本){O}(O)_{3} \))和二氧化钛(\(\text{Ti}\text{O}(O)_{2} 研究纳米流体的固体体积分数参数(varphi)的影响。此外,还考虑了常规或规则流体((varphi=0)和(text{Pr},=0.7)的情况,以与公开文献中的已知结果进行比较。比较表明,两者非常一致。给出并详细讨论了表面摩擦系数、努塞尔数、速度和温度分布。研究发现,固体体积分数影响流体流动和传热特性。

MSC公司:

82天80 纳米结构和纳米颗粒的统计力学
80A20型 传热传质、热流(MSC2010)
76年 强制对流
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全文: 内政部

参考文献:

[1] Muthtamilselvan M.、Kandaswamy P.、Lee J.:盖驱动外壳中铜-水纳米流体的传热强化。Commun公司。非线性。科学。数字。模拟。15, 1501–1510 (2010) ·Zbl 1221.76019号 ·doi:10.1016/j.cnsns.2009.06.015
[2] Masuda H.、Ebata A.、Teramae K.、Hishinuma N.:通过分散超细颗粒改变液体的导热性和粘度(g-Al2O3、SiO2和TiO2超细颗粒的分散)。Netsu Bussei 7,227–233(1999)·doi:10.2963/jjtp.7.227
[3] Granquist C.G.,Buhrman R.A.:超细金属颗粒。J.应用。物理学。47, 2200–2219 (1976) ·doi:10.1063/1.322870
[4] Choi,S.U.S.:用纳米颗粒增强流体的导热性。In:程序。1995年ASME国际机械。工程。国会和博览会,美国旧金山,美国机械工程师协会,FED 231/MD 66,第99–105页。(1995)
[5] Choi S.U.S.、Zhang Z.G.、Yu W.、Lockwood F.E.、Grulke E.A.:纳米管悬浮液中的异常导热性增强。申请。物理学。莱特。79, 2252–2254 (2001) ·doi:10.1063/1.1408272
[6] Buongiorno J.:纳米流体中的对流传输。ASME J.传热。128, 240–250 (2006) ·数字对象标识代码:10.1115/12150834
[7] Keblinski P.、Phillpot S.R.、Choi S.U.S.、Eastman J.A.:纳米颗粒悬浮液中的热流机制。国际J热质传递。45, 855–863 (2002) ·Zbl 1017.76094号 ·doi:10.1016/S0017-9310(01)00175-2
[8] Keblinski P.、Prasher R.、Eapen J.:纳米流体的热导率:争议还在吗?。J.纳米零件。第101089-1097号决议(2008年)·doi:10.1007/s11051-007-9352-1
[9] Prasher R.、Song D.、Wang J.、Phelan P.:纳米流体粘度的测量及其对热应用的影响。申请。物理学。莱特。89, 133108 (2006) ·数字对象标识代码:10.1063/1.2356113
[10] Maíga S.E.B.、Nguyen C.T.、Galanis N.、Roy G.:均匀加热管中纳米流体的传热行为。超晶格微结构。35, 543–557 (2004) ·doi:10.1016/j.spmi.2003.09.012
[11] Polidori G.、Fohanno S.、Nguyen C.T.:关于层流自由对流中牛顿纳米流体传热模型的注释。国际热科学杂志。46, 739–744 (2007) ·doi:10.1016/j.ijthermalsci.2006.11.009
[12] Popa C.V.,Fohanno S.,Nguyen C.T.,Polidori G.:关于使用两种纳米流体的外部自然对流中的传热。国际热科学杂志。49, 901–908 (2010) ·doi:10.1016/j.ijthermalsci.2009.12.015
[13] Mintsa H.A.、Roy G.、Nguyen C.T.、Doucet D.:水基纳米流体的新温度相关热导率数据。国际热科学杂志。48, 363–371 (2009) ·doi:10.1016/j.ijthermalsci.2008.03.009
[14] Khanafer K.,Vafai K.,Lightstone M.:利用纳米流体在二维封闭空间中增强浮力驱动的传热。国际J热质传递。46, 3639–3653 (2003) ·Zbl 1042.76586号 ·doi:10.1016/S0017-9310(03)00156-X
[15] Maiga S.E.B.、Palm S.J.、Nguyen C.T.、Roy G.、Galanis N.:在强制对流流动中使用纳米流体强化传热。《国际热流学杂志》26,530–546(2005)·doi:10.1016/j.ijheatfluidflow.2005.02.004
[16] Abu Nada E.:纳米流体在后向步骤中遇到的分离流的传热增强中的应用。《国际热流杂志》29、242–249(2008)·doi:10.1016/j.ijheatfluidflow.2007.07.001
[17] Hwang K.S.,Lee Ji-Hwan,Jang S.P.:矩形腔内水基Al2 O3纳米流体的浮力驱动传热。国际J热质传递。50, 4003–4010 (2007) ·Zbl 1125.80309号 ·doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2007.01.037
[18] Jou R.Y.,Tzeng S.C.:矩形密封室内纳米流体填充自然对流传热强化的数值研究。国际通用。热质传递。33, 727–736 (2006) ·doi:10.1016/j.icheatmassstransfer.2006.02.016
[19] Tiwari R.K.,Das M.K.:利用纳米流体在双侧盖驱动的差热方形腔体中强化传热。国际J热质传递。50, 2002–2018 (2007) ·Zbl 1124.80371号 ·doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2006.09.034
[20] Oztop H.F.,Abu-Nada E.:填充纳米流体的部分加热矩形密封室内自然对流的数值研究。Int.J.热流体流动291326–1336(2008)·doi:10.1016/j.ijheatfluidflow.2008.04.009
[21] Das S.K.、Choi S.U.S.、Yu W.、Pradet T.:纳米流体:科学与技术。新泽西州威利市(2007年)
[22] KakaçS.,Pramuanjaroenkij A.:纳米流体强化对流传热综述。国际J热质传递。52, 3187–3196 (2009) ·Zbl 1167.80338号 ·doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.02.006
[23] Nield D.A.,Kuznetsov A.V.:纳米流体饱和多孔介质中自然对流边界层流动的Cheng–Minkowycz问题。国际J热质传递。52, 5792–5795 (2009) ·Zbl 1177.80046号 ·doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2009.07.024
[24] Cheng P.,Minkowycz W.J.:关于嵌入多孔介质中的垂直平板的自由对流,应用于堤坝的传热。《地球物理学杂志》。第82号决议,2040–2044(1977)·doi:10.1029/JB082i014p02040
[25] 库兹涅佐夫A.V.,尼尔德D.A.:纳米流体通过垂直板的自然对流边界层流动。国际热科学杂志。49, 243–247 (2010) ·doi:10.1016/j.ijthermalsci.2009.07.015
[26] 布拉修斯·H·:格伦茨奇赫滕(Grenzschichten)在《莱茵·雷邦》(kleiner Reibung)的《费西基坦》(Flüssigkeiten mit)中。Z.数学。物理学。56, 1–37 (1908) ·JFM 39.0803.02标准
[27] Sakiadis B.C.:连续固体表面上的边界层行为:I.二维和轴对称流动的边界层方程。AIChE J.7,26–28(1961)·doi:10.1002/aic.690070108
[28] 宣毅,李奇:纳米流体的传热强化。《国际热流杂志》21,58–64(2000)·doi:10.1016/S0142-727X(99)00067-3
[29] Brinkman H.C.:浓缩悬浮液和溶液的粘度。化学杂志。物理学。20, 571–581 (1952) ·doi:10.1063/1.1700493
[30] Abu-Nada E.:CuO-水纳米流体的可变粘度和导热性对自然对流中强化传热的影响:数学模型和模拟。ASME J.传热。132052401-1–052401-9(2010年)·数字对象标识代码:10.1115/1.4000440
[31] Ghasemi B.,Aminossadati S.M.:充满纳米流体的盖驱动三角形封闭体内的混合对流。国际通用。热质传递。37, 1142–1148 (2010) ·doi:10.1016/j.icheatmassstransfer.2010.06.020
[32] Tsou F.K.,Sparrow E.M.,Goldstein R.J.:连续运动表面上边界层的流动和传热。国际J热质传递。10, 219–235 (1967) ·doi:10.1016/0017-9310(67)90100-7
[33] Takhar H.S.、Nitu S.、Pop I.:移动板块引起的边界层流动:可变流体性质。机械学报90,37–42(1991)·Zbl 0753.76149号 ·doi:10.1007/BF01177397
[34] Pop I.,Gorla R.S.R.,Rashidi M.:可变粘度对连续移动平板的流动和传热的影响。国际工程科学杂志。30, 1–6 (1992) ·doi:10.1016/0020-7225(92)90115-W
[35] Pantokratoras A.:关于连续移动平板的流动和传热的可变粘度的进一步结果。国际工程科学杂志。42, 1891–1896 (2004) ·Zbl 1211.76043号 ·doi:10.1016/j.ijengsci.2004.07.005
[36] Andersson H.I.,Aarseth J.B.:重温具有可变流体特性的Sakiadis流。国际工程科学杂志。45, 554–561 (2007) ·Zbl 1213.76062号 ·doi:10.1016/j.ijengsci.2007.04.012
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