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Flujo remolino de fluido viscoelástico reactivo químicamente de tipo Oldroyd-B a través de un medio poroso con una condición de contorno convectiva que presenta la deposición de partículas por termofóresis y los efectos de Soret-Dufour

Autores: Al Elaiw, Abeer; Hafeez, Abdul; Khalid, Asma; AL Nuwairan, Muneerah

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2022

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Acceso abierto

Artículo científico
2022

Flujo remolino de fluido viscoelástico reactivo químicamente de tipo Oldroyd-B a través de un medio poroso con una condición de contorno convectiva que presenta la deposición de partículas por termofóresis y los efectos de Soret-Dufour


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Análisis matemático

Palabras clave

Análisis de flujo rotativo
Fluido viscoelástico
Fluido Oldroyd-B
Medio poroso
Efectos de Soret-Dufour

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 28

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este estudio, se explora un análisis del flujo rotativo de un fluido viscoelástico Oldroyd-B junto con un medio poroso que presenta efectos de Soret-Dufour. El mecanismo de transporte de calor se discute con la participación de radiación térmica y fuente / sumidero de calor. Además, la termoforésis de la deposición de partículas y la reacción química se incluyen en la ecuación de concentración para investigar el transporte de masa en el líquido. Para formular las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, se utiliza el enfoque de similitud de von Karman en el sistema de ecuaciones diferenciales parciales y luego se integra numéricamente mediante el esquema de bvp midrich en la programación de Maple. Los resultados se presentan mediante un marco gráfico y en forma tabular. Se realiza una rápida encuesta paramétrica sobre el campo de flujo, las distribuciones térmicas y solutales a través de la representación gráfica. Las curvas muestran que aumentar los valores del parámetro de tiempo de retardo disminuye la velocidad radial mientras aumenta la velocidad angular. Además, cuando el parámetro de tiempo de relajación se vuelve más potente, la magnitud de las curvas de velocidad disminuye considerablemente en las direcciones radial y axial. La presencia de un parámetro de radiación indica que el fluido absorberá una mayor cantidad de calor, lo que equivale a una temperatura más alta. Además, un aumento en el parámetro de estiramiento conduce a una reducción en los componentes de temperatura.

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