Un flujo de capa límite y transferencia de calor de MHD Marangoni con transpiración y radiación de masas: un estudio analítico

dc.contributoranushat.math@gmail.com; maheshrudraiah15@gmail.com; u.s.m@davangereuniversity.ac.in; dlarozen@academicos.uta.cl
dc.contributorCenters of Excellence with BASAL/ANID [AFB180001]; CEDENNA
dc.contributorAnusha, T https://orcid.org/0000-0003-0950-6481
dc.contributorLaroze, David https://orcid.org/0000-0002-6487-8096
dc.creatorAnusha, Thippeswamy
dc.creatorMahesh, Rudraiah
dc.creatorMahabaleshwar, Ulavathi Shettar
dc.creatorLaroze, David
dc.date2023-04-18T01:46:01Z
dc.date2023-04-18T01:46:01Z
dc.date2022
dc.date.accessioned2023-09-27T20:20:28Z
dc.date.available2023-09-27T20:20:28Z
dc.identifierhttps://repositorio.uta.cl/xmlui/handle/20.500.14396/2202
dc.identifier2076-3417
dc.identifier10.3390/app12157527
dc.identifier3S1DP
dc.identifierWOS:000839343400001
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8943558
dc.descriptionThis examination is carried out on the two-dimensional magnetohydrodynamic problem for a steady incompressible flow over a porous medium. The Cu-Al2O3 nanoparticles are added to the water base fluid in order to improve thermal efficiency. The transverse magnetic field with strength B-0 is applied. The governing equations formed for the defined flow form a system of partial differential equations that are then converted to a system of ordinary differential equations upon applying the suitable similarity transformations. On analytically solving the obtained system, the solutions for velocity profile and temperature distribution are obtained in terms of exponential and Gamma functions, respectively. In addition, the physical parameter of interest, the local Nusselt number, is obtained. The results are analyzed through plotting graphs, and the effect of different parameters is analyzed. Furthermore, we observe that the suction/injection parameter enhances the axial velocity. The porous and radiation parameters enhance the temperature distribution, and the suction/injection parameter suppresses the temperature distribution.
dc.descriptionEste examen se lleva a cabo sobre el problema magnetohidrodinámico bidimensional para un flujo constante incompresible sobre un medio poroso. Las nanopartículas de Cu-Al2O3 se añaden al fluido base agua para mejorar la eficiencia térmica. Se aplica el campo magnético transversal con fuerza B-0. Las ecuaciones de gobierno formadas para el flujo definido forman un sistema de ecuaciones diferenciales parciales que luego se convierten en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias al aplicar las transformaciones de similitud adecuadas. Al resolver analíticamente el sistema obtenido, se obtienen las soluciones para el perfil de velocidad y la distribución de temperatura en términos de funciones exponencial y Gamma, respectivamente. Además, se obtiene el parámetro físico de interés, el número de Nusselt local. Los resultados se analizan a través de gráficos de trazado y se analiza el efecto de diferentes parámetros. Además, observamos que el parámetro de succión/inyección mejora la velocidad axial. Los parámetros de porosidad y radiación mejoran la distribución de temperatura, y el parámetro de succión/inyección suprime la distribución de temperatura.
dc.formatapplication/pdf
dc.format22 páginas
dc.languageEnglish
dc.publisherMDPI
dc.relationApplied Sciences-Basel, vol.12 no.15 (2022)
dc.relationhttps://doi.org/10.3390/app12157527
dc.rightsgold
dc.rightsAcceso abierto
dc.sourceApplied Sciences-Basel
dc.subjectHybrid Nanofluid
dc.subjectPorous Media
dc.subjectBrinkman Ratio
dc.subjectSuction/Injection
dc.subjectMagnetic Parameter
dc.subjectNewtonian Fluid-Flow
dc.subjectHybrid Nanofluid
dc.subjectStretching/Shrinking Surface
dc.subjectSheet
dc.subjectSlip
dc.subjectNanofluido Híbrido
dc.subjectMedio Poroso
dc.subjectRelación de Brinkman
dc.subjectSucción/Inyección
dc.subjectParámetro Magnético
dc.subjectFlujo Fluido Newtoniano
dc.subjectNanofluido Híbrido
dc.subjectSuperficie Estirable/Encogible
dc.subjectLámina
dc.subjectDeslizamiento
dc.titleAn MHD Marangoni Boundary Layer Flow and Heat Transfer with Mass Transpiration and Radiation: An Analytical Study
dc.titleUn flujo de capa límite y transferencia de calor de MHD Marangoni con transpiración y radiación de masas: un estudio analítico
dc.typeArtículo de revista


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