Детальная информация
| Название | Термофорез системы наночастицы-ньютоновская базовая жидкость в плоском горизонтальном канале с верхней "горячей" и нижней "холодной" стенками = Thermophoresis of a Nanoparticle-Newtonian Base Liquid System in a Flat Horizontal Channel Withan Upper "Hot" and a Bottom "Cold" Wall // Инженерная физика. – 2025. – № 7. — С. 14-18 |
|---|---|
| Авторы | Ряжских А. В. ; Слюсарев М. И. ; Громов Ю. Ю. |
| Выходные сведения | 2025 |
| Коллекция | Общая коллекция |
| Тематика | Физика ; Газы и жидкости ; наночастицы ; термодиффузионный перенос наночастиц ; математические модели ; наножидкости ; преобразования Лапласа ; Лапласа преобразования ; адгезия наночастиц ; nanoparticles ; thermal diffusion transfer of nanoparticles ; mathematical models ; nanofluids ; Laplace transform ; transform Laplace ; adhesion of nanoparticles |
| УДК | 536.22/.23 |
| ББК | 22.365 |
| Тип документа | Статья, доклад |
| Язык | Русский |
| DOI | 10.25791/infizik.7.2025.1489 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\77437 |
| Дата создания записи | 13.11.2025 |
На основе уравнения переноса в наножидкостях в соответствии с двухфазным подходом Эйлера-Эйлера синтезирована математическая модель термодиффузионного переноса наночастиц в рамках закона Соре для неподвижной базовой жидкости в плоском разнотемпературном канале. Физическая линеаризация в виде незначительности свободно конвективного течения позволила сформулировать полусопряженную тепло-массообменную задачу с условиями адгезии наночастиц на смоченных поверхностях, решение которой получено в аналитическом виде с помощью комбинированного применения полубесконечного интегрального преобразования Лапласа и конечного интегрального синус-преобразования. Вычислительный эксперимент подтвердил физичность принятых допущений и корректность полученных результатов, не противоречащих известным в литературе по этой тематике.
Based on the equation of transfer in nanofluids in accordance with the two-phase Euler-Euler approach, a mathematical model of thermal diffusion transfer of nanoparticles was synthesized within the framework of the Soret law for a stationary base fluid in a flat multi-temperature channel. Physical linearization in the form of insignificance offree convective flow allowed us to formulate a semi-conjugate heat and mass transfer problem with the conditions of adhesion of nanoparticles on wetted surfaces, the solution of which was obtained in analytical form using a combined application of the semi-infinite integral Laplace transform and the finite integral sine transform. A computational experiment confirmed the physicality of the adopted assumptions and the correctness of the obtained results, which do not contradict those known in the literature on this topic.
Количество обращений: 28
За последние 30 дней: 14