Análisis computacional y de estabilidad de flujo de reacción térmica MHD dependiente del tiempo incidiendo en una placa porosa vertical que incluye número de Prandtl magnético y efecto de radiación térmica
Autores: Zeeshan, ; Ahammad, N. Ameer; Shah, Nehad Ali; Chung, Jae Dong; Khan, Muhammad Shoaib
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Análisis computacional y de estabilidad de flujo de reacción térmica MHD dependiente del tiempo incidiendo en una placa porosa vertical que incluye número de Prandtl magnético y efecto de radiación térmica
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Magnetohidrodinámica
Flujo dependiente del tiempo
Placa inclinada vertical
Radiación térmica
Reacción química
Campo magnético
Licencia
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Consultas: 24
Citaciones: Sin citaciones
El objetivo del presente estudio es investigar el flujo magnetohidrodinámico (MHD) dependiente del tiempo pasado un plato inclinado vertical que encierra transmisión de calor y masa (HMT), campo magnético inducido (IMF), radiación térmica (TR), y características de disipación viscosa y magnética en un flujo de fluido de reacción química. Se realiza una estimación de capa límite para desarrollar un movimiento que capture exactamente las ecuaciones dependientes del tiempo para la continuidad, momento, inducción magnética, energía, concentración, ley de Ohm generalizada y modelo de Maxwell. Las ecuaciones diferenciales parciales designan el camino ocupado por el fluido magnetizado a medida que pasa a través de la matriz porosa. Además, se incluye una fuente de calor en el modelo para monitorear la naturaleza del flujo en el estudio actual. Debido a la no linealidad en las ecuaciones gobernantes, los modelos matemáticos se calculan numéricamente mediante el método RK4. Además, se presentan tablas y gráficos para elucidar la influencia física de factores importantes en las características del flujo. La novedad del presente trabajo es investigar la fuente de calor irregular y la reacción química sobre el canal poroso giratorio. Se percibe que se produce una alta radiación térmica con aumentos en la temperatura y concentración. Se observa que el efecto del IMF disminuye para valores grandes del número de Prandtl magnético (MPN). También se analiza que al aumentar el factor de la fuente de calor, la velocidad del fluido se incrementa. Para el análisis de estabilidad, el esfuerzo existente se compara con el trabajo publicado y se encuentra una buena concordancia. Además, la estimación del error residual confirma nuestra solución.
Descripción
El objetivo del presente estudio es investigar el flujo magnetohidrodinámico (MHD) dependiente del tiempo pasado un plato inclinado vertical que encierra transmisión de calor y masa (HMT), campo magnético inducido (IMF), radiación térmica (TR), y características de disipación viscosa y magnética en un flujo de fluido de reacción química. Se realiza una estimación de capa límite para desarrollar un movimiento que capture exactamente las ecuaciones dependientes del tiempo para la continuidad, momento, inducción magnética, energía, concentración, ley de Ohm generalizada y modelo de Maxwell. Las ecuaciones diferenciales parciales designan el camino ocupado por el fluido magnetizado a medida que pasa a través de la matriz porosa. Además, se incluye una fuente de calor en el modelo para monitorear la naturaleza del flujo en el estudio actual. Debido a la no linealidad en las ecuaciones gobernantes, los modelos matemáticos se calculan numéricamente mediante el método RK4. Además, se presentan tablas y gráficos para elucidar la influencia física de factores importantes en las características del flujo. La novedad del presente trabajo es investigar la fuente de calor irregular y la reacción química sobre el canal poroso giratorio. Se percibe que se produce una alta radiación térmica con aumentos en la temperatura y concentración. Se observa que el efecto del IMF disminuye para valores grandes del número de Prandtl magnético (MPN). También se analiza que al aumentar el factor de la fuente de calor, la velocidad del fluido se incrementa. Para el análisis de estabilidad, el esfuerzo existente se compara con el trabajo publicado y se encuentra una buena concordancia. Además, la estimación del error residual confirma nuestra solución.