수정된 푸리에와 픽의 법칙을 이용한 미세극성 점탄성 유체의 정체점 유동에 대한 유동 조사

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Feb 03, 2024

수정된 푸리에와 픽의 법칙을 이용한 미세극성 점탄성 유체의 정체점 유동에 대한 유동 조사

Scientific Reports 13권, 기사 번호: 9491(2023) 이 기사 인용 543 액세스 1 Altmetric Metrics 세부 정보 비뉴턴 유체는 다음과 같은 다양한 산업에서 광범위하게 사용됩니다.

Scientific Reports 13권, 기사 번호: 9491(2023) 이 기사 인용

543 액세스

1 알트메트릭

측정항목 세부정보

비뉴턴 유체는 플라스틱 가공, 전기 장치 제작, 윤활 흐름, 의료 용품 생산 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 이러한 적용에 의해 자극되는 자기장 효과 하에서 2등급 미세극성 유체가 신장된 표면 방향으로 다공성 물질로 유입되는 정체점 유동을 조사하기 위한 이론적 분석이 수행됩니다. 층화 경계 조건은 시트 표면에 적용됩니다. 활성화에너지를 이용한 일반화된 푸리에와 픽(Fick)의 법칙은 열과 물질전달에 대한 논의에서도 고려된다. 흐름 모델링 방정식의 무차원 버전을 얻으려면 적절한 유사성 변수가 사용됩니다. 이러한 방정식의 전달 버전은 MATLAB에서 BVP4C 기술을 구현하여 수치적으로 해결됩니다. 새롭게 등장하는 다양한 무차원 매개변수에 대한 그래픽 및 수치 결과가 얻어지고 논의됩니다. \(\varepsilon\) 및 M의 보다 정확한 예측에 의해 저항 효과 발생으로 인해 속도 스케치가 감소하는 것을 알 수 있습니다. 또한, 미세극 매개변수의 더 큰 추정은 유체의 각속도를 향상시키는 것으로 나타났습니다.

혼합 대류와 열 복사의 집합적 특징은 심장, 간, 뇌와 같은 인간 기관의 생리학에 풍부한 결과를 가져옵니다. 의학, 과학, 공학 및 산업 공정에서 표면을 늘려서 유발되는 혼합 대류 흐름에 대한 조사가 두드러지게 적용됩니다. 이러한 응용 프로그램은 먼 조사관에 의해 심의되었습니다. 늘어진 시트 위에서 Khan et al.1은 비선형 열복사, 점성 소산, 비선형 대류, 방열판 또는 소스, 열영동이 나노입자의 쌍곡선 접선 유체 흐름에 미치는 영향을 조사했습니다. 열원 또는 흡수원을 따른 뉴턴 유체의 비선형 혼합 대류 흐름, 이중 성층화 및 리가 판 아래의 비선형 열 복사에서 Hayat et al.2는 질량-열 전달을 조사했습니다. Ibrahim과 Gizewu3는 비균일 확장 시트를 통과하는 자기 효과, 활성화 에너지를 사용하는 Cattaneo-Christove 모델을 사용하여 비선형 혼합 대류 흐름의 나노입자를 사용하여 비뉴턴 탄젠트 쌍곡선 액체로 열과 질량을 전달하는 방법에 대해 논의했습니다. Patil et al.4은 수직 원뿔에서 비선형 혼합 대류 흐름으로 흐르는 수성 유체에 대한 열 질량 전달을 조사했습니다. Alsaedi 등5은 Eyring-Powell 나노유체 비선형 혼합 대류 흐름에서 자기 효과, 줄 가열 및 늘어난 시트를 향한 점성 소산의 영향으로 열-질량 전달을 분석했습니다. Qasemian et al.6은 자동 변속기에 사용되는 튜브 내부의 나노유체 흐름의 수력학적 및 열적 거동을 조사했습니다. Fatellahi et al.7은 MHD가 균일하게 간격을 둔 두 시트 사이의 나노유체의 2D 압착 흐름에 어떻게 영향을 미치는지 조사했습니다. 다양한 액체의 비선형 혼합 대류 흐름에 대한 여러 연구는 참고문헌 8,9,10,11,12,13에서 확인할 수 있습니다.

제지, 플라스틱 시트 및 필름 설계, 플라스틱 및 고무 시트의 공기 역학적 압출, 구리 와이어, 유리 섬유의 강화 및 희석, 냉각조에서의 금속 표면 냉각 등과 같은 엔지니어링 및 산업 공정에서 경계층 흐름의 수많은 응용으로 인해 ., 연속적으로 늘어난 시트로 인해 발생하는 현상은 지난 몇 년 동안 상당한 주목을 받았습니다. Yurusoy와 Pakdemirli14는 늘어난 시트를 향한 비뉴턴 유체의 흐름을 조절하는 방정식에 대한 정확한 해를 얻었습니다. 투과성 매질을 통한 점탄성 유체 흐름은 Prasad et al.15에 의해 화학적으로 반응하는 종의 신장된 시트 쪽으로의 이동에 대한 반응 속도의 결과로 설명되었습니다. Riaz et al.16은 적용된 자기장 하에서 Cu-혈액 나노유체 흐름의 엔트로피 생성 영향과 비가역성 비교 흐름과 곡선 채널을 통한 점성 소산 영향을 다루었습니다. Nadeem et al.17은 비원형 덕트로의 점성 소산에 따른 수학적 평가를 통해 대류 및 확산 분석을 조사했습니다. Elgazery와 Hassan18은 늘어난 표면의 비뉴턴 액체 내로 열-질량 전달을 위한 자기장, 투과성 매질, 열 확산도 및 가변 점도의 영향을 조사했습니다. 팽창 가능한 표면을 통한 이종 및 균질 화학 공정의 영향 하에서 비뉴턴 유체 흐름의 정체점의 열-질량 전달은 Labropulu et al.19에 의해 확립되었습니다. Javed et al.20은 Powell-Eyring 모델을 사용하여 신축 시트를 향한 비뉴턴 액체의 흐름을 고려했습니다. 스트레칭 시트에 대한 가장 최근의 기여는 Refs.21,22,23,24에 표시될 수 있습니다.