حل تشابهی انتروپی تولیدی جریان نانو سیال سیلیکا- آلومینیوم هیبرید برای نقطه سکون همرفت مخلوط (ترکیبی) روی یک صفحه متخلخل در حضور میدان مغناطیسی: یک مدل ساده جهت خنک کاری سطوح

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 170

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUMECHJ-51-4_028

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1400

چکیده مقاله:

در این تحقیق، انتروپی تولیدی توسط یک نانو سیال در جریان لایه مرزی دو بعدی و دائمی، روی صفحه تخت متخلخل عمودی، به همراه میدان مغناطیسی بررسی شد. معادلات حاکم به روش تشابهی به معادلات دیفرانسیل معمولی غیر خطی تبدیل و با روش رانج کوتا حل گردید. در این تحقیق به بررسی تاثیر متغیرهای شناوری، مغناطیس، درصد حجمی نانو سیال، به صورت مجزا بر روی سرعت، دما و انتروپی تولیدی بی بعد پرداخته شد. نتایج نشان داد که در انتروپی تولیدی، با افزایش متغیر تشابهی، پروفیل دمایی و قدر مطلق گرادیان دمایی کاهش پیدا می کند، درنتیجه انتروپی گرمایی تولیدی بی بعد کاهش یافته و به سمت صفر میل می کند و بعد از مقدار مشخصی لایه مرزی گرمایی ناپدید شده و فقط انتروپی ناشی از اتلافات اصطکاک و مغناطیس تولید می شود. بررسی ها نشان داد با افزایش غلظت نانو ذرات، سرعت سیال در حدود ۳۰ درصد کاهش می یابد و باعث افزایش حدودا ۴۰ درصدی در پروفیل دمایی سیال می شود و همچنین با افزایش میزان مغناطیس، سرعت نانو سیال حدود ۱۵ درصد کاهش و پروفیل دمایی سیال حدود ۱۰ درصد کاهش می یابد.

نویسندگان

اسماعیل لکزیان

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

مازیار حکمت شعار

دانشجو کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Dinarvand S., Hosseini R., ...
  • Dhinesh Kumar D., Valan Arasu A., A comprehensive review of ...
  • Hayat T., Nadeem S., Heat transfer enhancement with Ag – ...
  • Buongiorno J., Hu L-W., Kim S. J., Hannink R., Truon ...
  • Sidik N.A.C., Jamil M.M., Aziz Japar W.M.A., Adamu I.M., A ...
  • Sarkar J., Ghosh P., Adil A., A review on hybrid ...
  • Eastman J. A, Choi S. U. S., Li S., Yu ...
  • Xuan Y. and Lin Q., Investigation on convective heat transfer ...
  • Jamaludin A., Nazar R., Pop I., Three-dimensional mixed convection stagnation-point ...
  • Devi C.D.S., Takhar H.S., Nath G., Unsteady mixed convection flow ...
  • Lok Y.Y., Amin N., Campean D., Pop I., Steady mixed ...
  • Ishak A., Nazar R., Bachok N., Pop I., MHD mixed ...
  • Nasir N.A.A.M., Ishak A., Pop I., Stagnation-point flow and heat ...
  • Santhi G., Rao C.N.B., Murthy A.S.N., Dual solutions in mixed ...
  • Ishak A., Nazar Roslinda, Pop I., Dual solutions in mixed ...
  • Subhashini S.V., Sumathi R., Dual solutions of a mixed convection ...
  • Dinarvand S., Hosseini R., Pop I., Abbassi A., Homotopy analysis ...
  • Ferdows M. and Alzahrani F., Dual solutions of nanaofluid forced ...
  • Emad A.H., Dual exact solutions of graphene–water nanofluid flow over ...
  • Bansal J.L., Magneto fluid dynamics of viscous fluids. Jaipur Publishing ...
  • Kumaran V., Kumar A. V., and Pop I., Transition of ...
  • Mabood F., Khan W. A., and Ismail A. I. M., ...
  • Vishnu-Ganesh N., Abdul-Hakeem A.K., Jayaprakash R., and Ganga B., Analytical ...
  • Aliakbar V., Alizadeh –Pahlavan A., and Sadeghy K., The in ...
  • Rostami M., Dinarvand S., Pop I., Dual soloutions for mixed ...
  • Ingham D.B., Singular and non-unique solutions of the boundary-layer equations ...
  • Ridha A., Aiding flows non-unique similarity solutions of mixed-convection boundary-layer ...
  • Fracasso F., Influence of quench rate on the hardness obtained ...
  • Blasius H., Grenzschichten in Fl flussigkeiten mit kleiner Reibung, Z ...
  • Tamim H., Dinarvand S., Hosseini R., Pop I., MHD mixed ...
  • Bejan A., Second-law analysis in heat transfer and thermaldesign, Advances ...
  • نمایش کامل مراجع