Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.145.106.176
    [SESS_TIME] => 1734846863
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 2df28bb40ee6373e4d3fb1ddcbb15f4a
    [UNIQUE_KEY] => 0a676342a722b7a596cd7e755c8721ce
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Теплофизика и аэромеханика

2019 год, номер 3

Влияние тока Холла на МГД-течение наножидкости Кассона вдоль растягивающейся поверхности при наличии нулевого потока массы наночастиц и условий скольжения на поверхности

Э.М. Абд1, Ахмед А. Афифи2
1Университет короля Халида, Абха, Саудовская Аравия
m_abdelaziz999@yahoo.com
2Университет Кассима, Бурайда, Саудовская Аравия
afify60@hotmail.com
Ключевые слова: наножидкость Кассона, граничное условие скольжения, ток Холла, тепловыделение/поглощение, Casson nanofluid, slip boundary condition, Hall current, heat generation/absorption
Страницы: 463-478

Аннотация

Проведен численный анализ влияния тока Холла и условий скольжения на поверхности на магнитогидродинамическое течение наножидкости Кассона и на теплообмен вдоль растягивающейся поверхности. Для описания неньютоновской жидкости применялась модель жидкости Кассона. В модели учтены физические механизмы, ответственные за броуновское движение и термофорез с неоднородным внутренним тепловыделением/поглощением. Для получения практически пригодных результатов применялось граничное условие с нулевым потоком массы наночастиц. Путем применения метода переменной подобия были выполнены преобразования уравнений в частных производных в систему обыкновенных дифференциальных уравнений, которая затем решалась численно. Проверка полученных результатов осуществлялась путем их сравнения с результатами других работ. Обнаружено, что продольное поверхностное трение, поперечное трение, и скорости тепло- и массообмена значительно увеличиваются с увеличением параметра Холла.