Fluir hacia una región de estancamiento de una placa vertical en un nanofluido híbrido: flujos asistidos y opuestos
Autores: Waini, Iskandar; Ishak, Anuar; Pop, Ioan
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Fluir hacia una región de estancamiento de una placa vertical en un nanofluido híbrido: flujos asistidos y opuestos
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estudio
Nanofluido híbrido
Región de estancamiento
Efectos de radiación
Cobre
Alúmina
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio investiga un flujo de nanofluido híbrido hacia una región de estancamiento de una placa vertical con efectos de radiación. El nanofluido híbrido consiste en nanopartículas de cobre (Cu) y alúmina (AlO) que se agregan al agua para formar un nanofluido Cu-AlO/agua. El flujo en el punto de estancamiento describe el movimiento del fluido en la región de estancamiento de una superficie sólida. En este estudio, se consideran tanto flujos de asistencia de flotabilidad como flujos opuestos. Las ecuaciones de similitud se obtienen utilizando una transformación de similitud y los resultados numéricos se obtienen a través del solucionador de problemas de valor límite (bvp4c) en el software MATLAB. Los hallazgos descubrieron que existen soluciones duales tanto para flujos opuestos como para flujos de asistencia. La tasa de transferencia de calor se intensifica con la radiación térmica (49.63%) y las nanopartículas híbridas (32.37%).
Descripción
Este estudio investiga un flujo de nanofluido híbrido hacia una región de estancamiento de una placa vertical con efectos de radiación. El nanofluido híbrido consiste en nanopartículas de cobre (Cu) y alúmina (AlO) que se agregan al agua para formar un nanofluido Cu-AlO/agua. El flujo en el punto de estancamiento describe el movimiento del fluido en la región de estancamiento de una superficie sólida. En este estudio, se consideran tanto flujos de asistencia de flotabilidad como flujos opuestos. Las ecuaciones de similitud se obtienen utilizando una transformación de similitud y los resultados numéricos se obtienen a través del solucionador de problemas de valor límite (bvp4c) en el software MATLAB. Los hallazgos descubrieron que existen soluciones duales tanto para flujos opuestos como para flujos de asistencia. La tasa de transferencia de calor se intensifica con la radiación térmica (49.63%) y las nanopartículas híbridas (32.37%).