Flujo de punto de estancamiento mixto convectivo hacia una placa vertical de Riga en nanofluido híbrido Cu-AlO/agua
Autores: Khashi"ie, Najiyah Safwa; Md Arifin, Norihan; Pop, Ioan
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Flujo de punto de estancamiento mixto convectivo hacia una placa vertical de Riga en nanofluido híbrido Cu-AlO/agua
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Nanofluido
Transferencia de calor
Capa límite
Transformación de similitud
Placa Riga
Concentración de cobre
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 25
Citaciones: Sin citaciones
El presente trabajo destaca el flujo en el punto de estancamiento con convección mixta inducida por una placa de Riga utilizando un nanofluido híbrido de Cu-AlO/agua. La fuerza electromagnetohidrodinámica (EMHD) generada a partir de la placa de Riga fue influyente en el rendimiento de transferencia de calor y aplicable para retrasar la separación de la capa límite. Se utilizó una transformación de similitud para reducir la complejidad del modelo gobernante. El software MATLAB, a través de la función bvp4c, se utilizó para calcular las ecuaciones diferenciales no lineales resultantes. El flujo puramente forzado tiene una solución distintiva, mientras que dos soluciones de similitud eran alcanzables para los flujos de asistencia y oposición de la flotabilidad. La primera solución fue validada como la solución física a través del análisis de la estabilidad del flujo. La acumulación de la concentración volumétrica de cobre infló la tasa de transferencia de calor para los flujos de asistencia y oposición. La tasa de transferencia de calor aumentó aproximadamente hasta un promedio del 10.216% cuando la concentración volumétrica de cobre aumentó de 0.005 a 0.03.
Descripción
El presente trabajo destaca el flujo en el punto de estancamiento con convección mixta inducida por una placa de Riga utilizando un nanofluido híbrido de Cu-AlO/agua. La fuerza electromagnetohidrodinámica (EMHD) generada a partir de la placa de Riga fue influyente en el rendimiento de transferencia de calor y aplicable para retrasar la separación de la capa límite. Se utilizó una transformación de similitud para reducir la complejidad del modelo gobernante. El software MATLAB, a través de la función bvp4c, se utilizó para calcular las ecuaciones diferenciales no lineales resultantes. El flujo puramente forzado tiene una solución distintiva, mientras que dos soluciones de similitud eran alcanzables para los flujos de asistencia y oposición de la flotabilidad. La primera solución fue validada como la solución física a través del análisis de la estabilidad del flujo. La acumulación de la concentración volumétrica de cobre infló la tasa de transferencia de calor para los flujos de asistencia y oposición. La tasa de transferencia de calor aumentó aproximadamente hasta un promedio del 10.216% cuando la concentración volumétrica de cobre aumentó de 0.005 a 0.03.