• русский
    • English
  • русский 
    • русский
    • English
    Просмотр элемента 
    •   Главная
    • Научные журналы
    • Журнал СФУ. Математика и физика. Journal of SibFU. Mathematics & Physics
    • Математика и физика. Mathematics & Physics. 2017 10 (2)
    • Просмотр элемента
    •   Главная
    • Научные журналы
    • Журнал СФУ. Математика и физика. Journal of SibFU. Mathematics & Physics
    • Математика и физика. Mathematics & Physics. 2017 10 (2)
    • Просмотр элемента
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Nanofluid Flow over a Stretching Surface in Presence of Chemical Reaction and Thermal Radiation: An Application of Lie Group Transformation

    Скачать файл:
    das.pdf (225.9 КБ)
    URI (для ссылок/цитирований):
    https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/31570
    Автор:
    Das, Kalidas
    Sarkar, Amit
    Kundu, Prabir Kumar
    Дас, Калидас
    Саркар, Амит
    Кунду, Пробир Кумар
    Дата:
    2017-05
    Журнал:
    Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика. Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Physics;2017 10 (2)
    Аннотация:
    This paper concerns with a steady MHD boundary layer flow of an electrically conducting nanofluid over a vertical permeable stretching surface with variable stream conditions. The transport model includes the effect of Brownian motion with thermophoresis in presence of chemical reaction and thermal radiation. The group theoretic method is used to find the symmetries of the governing partial differential equations. The reduced equations are solved numerically by employing a fourth order Runge-Kutta method and Shooting techniques to predict the heat and mass transfer characteristics of the nanofluid flow. Numerical results are presented through graphs and tables for several sets of values of the involved parameters of the problem and discussed in details from the physical point of view
     
    Данная статья связана с устойчивым МГД пограничным слоем электропроводной нанодисперсии вдоль вертикальной проницаемой поверхности с переменными условиями потока. Транспортная модель включает в себя эффект броуновского движения с термофорезом в присутствии химиче- ской реакции и теплового излучения. Групповой метод используется для нахождения симметрии ведущих уравнений с частными производными. Редуцированные уравнения решаются численно с использованием метода Рунге-Кутта четвертого порядка и метода съемки прогноза тепло- и массообмена характеристик потока нанодисперсии. Численные результаты представлены в виде графиков и таблиц для нескольких наборов значений привлеченных параметров задачи и детально обсуждены с физической точки зрения
     
    Коллекции:
    • Математика и физика. Mathematics & Physics. 2017 10 (2) [18]
    Метаданные:
    Показать полную информацию

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Контакты | Отправить отзыв
    Theme by 
    @mire NV
     

     


    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Контакты | Отправить отзыв
    Theme by 
    @mire NV