
Soluciones numéricas de transferencia de calor y masa en diferentes geometrías
Nanofluido de Darcy-Forchheimer Jeffrey, fluido de Carreau, fluido de Magneto Casson
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Este libro se centra en la investigación relacionada con los problemas de transferencia de calor y masa en varias geometrías con diferentes parámetros físicos. Las ecuaciones diferenciales parciales gobernantes se convierten en ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas y se resuelven utilizando técnicas numéricas apoyadas por MATLAB. El capítulo 1 introduce el tema, la literatura, los conceptos básicos relacionados con la transferencia de calor y masa, la teoría de la capa límite y las ecuaciones relevantes. El capítulo 2 investiga el flujo de nanofluidos MHD Darcy-Forchheimer J...
Este libro se centra en la investigación relacionada con los problemas de transferencia de calor y masa en varias geometrías con diferentes parámetros físicos. Las ecuaciones diferenciales parciales gobernantes se convierten en ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas y se resuelven utilizando técnicas numéricas apoyadas por MATLAB. El capítulo 1 introduce el tema, la literatura, los conceptos básicos relacionados con la transferencia de calor y masa, la teoría de la capa límite y las ecuaciones relevantes. El capítulo 2 investiga el flujo de nanofluidos MHD Darcy-Forchheimer Jeffrey sobre una lámina de estiramiento radial no lineal con radiación y generación/absorción de calor. El capítulo 3 explora el estudio numérico del fluido Carreau sobre un microcanal poroso vertical, la generación de entropía en el transporte de calor. El Capítulo 4 analiza el flujo de flotación radiativo térmico influenciado por reacciones químicas de orden superior y suspensiones microbianas. El capítulo 5 presenta el flujo radiativo del fluido magneto Casson a través de un microcanal vertical, centrándose en la generación de entropía constante del fluido. A lo largo de los capítulos, las PDEs se transforman en ODEs utilizando transformaciones de similitud, resolviendo BVPs de dos puntos. Los resultados se presentan gráfica y tabularmente, mostrando perfiles de velocidad, temperatura y concentración.