Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Numerical analysis of Darcy resistant Sutterby nanofluid flow with effect of radiation and chemical reaction over stretching cylinder: induced magnetic field

Tytuł:
Numerical analysis of Darcy resistant Sutterby nanofluid flow with effect of radiation and chemical reaction over stretching cylinder: induced magnetic field
Autorzy:
Nadeem Abbas
Wasfi Shatanawi
Fady Hasan
Taqi A. M. Shatnawi
Temat:
stretching cylinder
induced magnetic field
sutterby nanofluid
darcy resistance
thermal radiation
variable thermal conductivity
Mathematics
QA1-939
Źródło:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 5, Pp 11202-11220 (2023)
Wydawca:
AIMS Press, 2023.
Rok publikacji:
2023
Kolekcja:
LCC:Mathematics
Typ dokumentu:
article
Opis pliku:
electronic resource
Język:
English
ISSN:
2473-6988
Relacje:
https://doaj.org/toc/2473-6988
DOI:
10.3934/math.2023567?viewType=HTML
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/4b1b3bb2b7924fd3a0b6b3480799e0b0  Link otwiera się w nowym oknie
Numer akcesji:
edsdoj.4b1b3bb2b7924fd3a0b6b3480799e0b0
Czasopismo naukowe
In this analysis, Sutterby nanofluid flow with an induced magnetic field at a nonlinear stretching cylinder is deliberated. The effects of variable thermal conductivity, Darcy resistance, and viscous dissipation are discussed. Thermal radiation and chemical reaction are considered to analyze the impact on the nonlinear stretching cylinder. The governing model of the flow problem is developed under the boundary layer approximation in terms of partial differential equations. Partial differential equations are transformed into ordinary differential equations by performing the suitable transformations. A numerical structure is applied to explain ordinary differential equations. The impact of each governing physical parameters on the temperature, concentration, skin friction, Sherwood, and Nusselt number is presented in graphs and tabular form. Increment in Prandtl number, which declined the curves of the temperature function. Temperature declined because the Prandtl number declined the thermal thickness as well as reduce the temperature of the fluid. Temperature curves showed improvement as Eckert number values increased because the Eckert number is a ratio of kinetic energy to the specific enthalpy difference between the wall and the fluid. As a result, increasing the Eckert number causes the transformation of kinetic energy into internal energy via work done against viscous fluid stresses.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies