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流经有热源多孔平板并伴有化学反应的传热传质混合对流MHD流动
被引量:
4
1
作者
J·祖额科
s·阿么德
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2010年第10期1160-1171,共12页
对流经无限竖直多孔平板的不可压缩粘性导电流体,稳定的传热传质混合对流MHD流动问题,给出了精确解和数值解.假定均匀磁场横向作用于流动方向,考虑了感应磁场及其能量的粘性和磁性损耗.多孔平板有恒定的吸入速度并均匀地混入流动速度....
对流经无限竖直多孔平板的不可压缩粘性导电流体,稳定的传热传质混合对流MHD流动问题,给出了精确解和数值解.假定均匀磁场横向作用于流动方向,考虑了感应磁场及其能量的粘性和磁性损耗.多孔平板有恒定的吸入速度并均匀地混入流动速度.用摄动技术和数值方法求解控制方程.得到了平板上速度场、温度场、感应磁场、表面摩擦力和传热率的分析表达式.相关参数取不同数值时,用图形表示出问题的数值结果.讨论了从平板到流体的Hartmann数、化学反应参数、磁场的Prandtl数,以及包括速度场、温度场、浓度场和感应磁场等其它参数的影响.可以发现,热源/汇或Eckert数的增大,极大地提高了流体的速度值.x-方向的感应磁场随着Hartmann数、磁场的Prandtl数、热源/汇和粘性耗散的增大而增大.但是,研究表明,随着破坏性化学反应(K>0)的增大,流动速度、流体温度和感应磁场将减小.对色谱分析系统和材料加工的磁场控制,该研究在热离子反应堆模型、电磁感应、磁流体动力学传输现象中得到了应用.
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关键词
MHD
摄动技术
网络模拟法
混合对流
Eckert数
感应磁场
粘性耗散
热源/汇
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职称材料
题名
流经有热源多孔平板并伴有化学反应的传热传质混合对流MHD流动
被引量:
4
1
作者
J·祖额科
s·阿么德
机构
卡塔赫纳综合技术大学流体工程技术系工业工程ETS
戈阿尔帕拉学院数学系流体动力学研究所
出处
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2010年第10期1160-1171,共12页
文摘
对流经无限竖直多孔平板的不可压缩粘性导电流体,稳定的传热传质混合对流MHD流动问题,给出了精确解和数值解.假定均匀磁场横向作用于流动方向,考虑了感应磁场及其能量的粘性和磁性损耗.多孔平板有恒定的吸入速度并均匀地混入流动速度.用摄动技术和数值方法求解控制方程.得到了平板上速度场、温度场、感应磁场、表面摩擦力和传热率的分析表达式.相关参数取不同数值时,用图形表示出问题的数值结果.讨论了从平板到流体的Hartmann数、化学反应参数、磁场的Prandtl数,以及包括速度场、温度场、浓度场和感应磁场等其它参数的影响.可以发现,热源/汇或Eckert数的增大,极大地提高了流体的速度值.x-方向的感应磁场随着Hartmann数、磁场的Prandtl数、热源/汇和粘性耗散的增大而增大.但是,研究表明,随着破坏性化学反应(K>0)的增大,流动速度、流体温度和感应磁场将减小.对色谱分析系统和材料加工的磁场控制,该研究在热离子反应堆模型、电磁感应、磁流体动力学传输现象中得到了应用.
关键词
MHD
摄动技术
网络模拟法
混合对流
Eckert数
感应磁场
粘性耗散
热源/汇
Keywords
MHD
perturbation technique
network simulation method
mixed convection
Eckert number
induced magnetic field
viscous dissipation
heat source/sink
分类号
O361 [理学—流体力学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
流经有热源多孔平板并伴有化学反应的传热传质混合对流MHD流动
J·祖额科
s·阿么德
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2010
4
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