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Imagen de apoyo de  Thermal Radiation Effects on Unsteady Stagnation Point Nanofluid Flow in View of Convective Boundary Conditions

Thermal Radiation Effects on Unsteady Stagnation Point Nanofluid Flow in View of Convective Boundary Conditions

Por: Hindawi | Fecha: 2021

La presente comunicacin particulariza el flujo convectivo no newtoniano no lineal de punto de estancamiento y los efectos de transferencia de calor en el flujo estirable de nanofluido. Se examina el flujo viscoso constante magnetohidromagntico de nanofluidos. Los atributos de transferencia de calor de los nanofluidos se abordan mediante un algoritmo numrico. Las caractersticas de conductividad y difusividad del fluido dependen de la temperatura y la concentracin y, adems, la conservacin de la masa, el momento, la energa y la concentracin dan lugar a ecuaciones diferenciales parciales (EDP). Para simplificar las leyes constitutivas no lineales del flujo se ha utilizado el concepto de flujo de capa lmite, creado por Prandtl, que se transforma en ecuaciones diferenciales ordinarias. Un algoritmo bvp4c incorporado en el software Mathematica produce resultados convergentes de sistemas no lineales (ODEs). Se ha realizado un anlisis exhaustivo que aclara la importancia fsica de los efectos de varios parmetros de gobierno presentados grficamente. Adems, se ha confirmado la naturaleza del flujo en funcin de las lneas de corriente.

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Thermal Radiation Effects on Unsteady Stagnation Point Nanofluid Flow in View of Convective Boundary Conditions

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Imagen de apoyo de  El valor de la imagen en los videojuegos

El valor de la imagen en los videojuegos

Por: La Vida es un Videojuego | Fecha: 2021

La presente comunicacin particulariza el flujo convectivo no newtoniano no lineal de punto de estancamiento y los efectos de transferencia de calor en el flujo estirable de nanofluido. Se examina el flujo viscoso constante magnetohidromagntico de nanofluidos. Los atributos de transferencia de calor de los nanofluidos se abordan mediante un algoritmo numrico. Las caractersticas de conductividad y difusividad del fluido dependen de la temperatura y la concentracin y, adems, la conservacin de la masa, el momento, la energa y la concentracin dan lugar a ecuaciones diferenciales parciales (EDP). Para simplificar las leyes constitutivas no lineales del flujo se ha utilizado el concepto de flujo de capa lmite, creado por Prandtl, que se transforma en ecuaciones diferenciales ordinarias. Un algoritmo bvp4c incorporado en el software Mathematica produce resultados convergentes de sistemas no lineales (ODEs). Se ha realizado un anlisis exhaustivo que aclara la importancia fsica de los efectos de varios parmetros de gobierno presentados grficamente. Adems, se ha confirmado la naturaleza del flujo en funcin de las lneas de corriente.

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Thermal Radiation Effects on Unsteady Stagnation Point Nanofluid Flow in View of Convective Boundary Conditions

Por: Hindawi | Fecha: 2021

La presente comunicacin particulariza el flujo convectivo no newtoniano no lineal de punto de estancamiento y los efectos de transferencia de calor en el flujo estirable de nanofluido. Se examina el flujo viscoso constante magnetohidromagntico de nanofluidos. Los atributos de transferencia de calor de los nanofluidos se abordan mediante un algoritmo numrico. Las caractersticas de conductividad y difusividad del fluido dependen de la temperatura y la concentracin y, adems, la conservacin de la masa, el momento, la energa y la concentracin dan lugar a ecuaciones diferenciales parciales (EDP). Para simplificar las leyes constitutivas no lineales del flujo se ha utilizado el concepto de flujo de capa lmite, creado por Prandtl, que se transforma en ecuaciones diferenciales ordinarias. Un algoritmo bvp4c incorporado en el software Mathematica produce resultados convergentes de sistemas no lineales (ODEs). Se ha realizado un anlisis exhaustivo que aclara la importancia fsica de los efectos de varios parmetros de gobierno presentados grficamente. Adems, se ha confirmado la naturaleza del flujo en funcin de las lneas de corriente.

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