Теоретическая и математическая физика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Лицензионный договор
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



ТМФ:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теоретическая и математическая физика, 2025, том 223, номер 3, страницы 652–669
DOI: https://doi.org/10.4213/tmf10894
(Mi tmf10894)
 

Влияние термофизических параметров лучистого нагрева на нестационарный магнитогидродинамический поток гибридной наножидкости

К. Вишванатхa, А. П. Лингасвамиa, К. Рагхавендраa, Рагхунатх Кодиb, Рамачандра Редди Ваддеманиc

a Department of Humanities and Basic Sciences, G. Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Andhra Pradesh, India
b Department of Humanities and Sciences, St. Johns College of Engineering and Technology, Yemmiganur, Andhra Pradesh, India
c Department of Humanities and Sciences, K.S.R.M. College of Engineering, Kadapa, Andhra Pradesh, India
Список литературы:
Аннотация: Исследован нестационарный магнитогидродинамический перенос температуры и массы при смешанном конвективном переносе жидкостей через проницаемый материал по растягивающемуся листу. Также учитывается влияние теплового излучения и энергии активации. Для создания гибридных наночастиц смешиваются наночастицы оксида титана (TiO$_2$) и наночастицы оксида алюминия (Al$_2$O$_3$), а в качестве базовой жидкости используется вода. С использованием преобразования подобия и безразмерных переменных набор нелинейных дискретных дифференциальных уравнений, управляющих потоком жидкости, преобразуется в набор обыкновенных дифференциальных уравнений. Эти уравнения решаются численно с использованием метода Рунге–Кутты четвертого порядка в сочетании с различными методами отжига. Влияние большого количества взаимосвязанных факторов, таких как параметры магнитного поля, число Прандтля, параметры плавучести и нестационарности, тепловое излучение, скорость химической реакции и энергия активации, представлены на графиках и проанализированы для профилей скорости, температуры и концентрации. Исследование показывает, что увеличение магнитного поля снижает скорость жидкости, в то время как более высокая энергия активации и скорости химической реакции снижают концентрацию. Тепловое излучение улучшает температурные профили, а число Прандтля обратно пропорционально влияет на температуру.
Ключевые слова: нестационарная магнитогидродинамика, гибридные наножидкости (микроскопическая жидкость), тепловое излучение, энергия активации.
Поступило в редакцию: 24.01.2025
После доработки: 24.03.2025
Дата публикации: 11.08.2025
Англоязычная версия:
Theoretical and Mathematical Physics, 2025, Volume 223, Issue 3, Pages 1087–1102
DOI: https://doi.org/10.1134/S0040577925060182
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
Образец цитирования: К. Вишванатх, А. П. Лингасвами, К. Рагхавендра, Рагхунатх Коди, Рамачандра Редди Ваддемани, “Влияние термофизических параметров лучистого нагрева на нестационарный магнитогидродинамический поток гибридной наножидкости”, ТМФ, 223:3 (2025), 652–669; Theoret. and Math. Phys., 223:3 (2025), 1087–1102
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{VisLinRag25}
\by К.~Вишванатх, А.~П.~Лингасвами, К.~Рагхавендра, Рагхунатх~Коди, Рамачандра~Редди~Ваддемани
\paper Влияние термофизических параметров лучистого нагрева на нестационарный магнитогидродинамический поток гибридной наножидкости
\jour ТМФ
\yr 2025
\vol 223
\issue 3
\pages 652--669
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tmf10894}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tmf10894}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?2025TMP...223.1087V}
\transl
\jour Theoret. and Math. Phys.
\yr 2025
\vol 223
\issue 3
\pages 1087--1102
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0040577925060182}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-105009344617}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/tmf10894
  • https://doi.org/10.4213/tmf10894
  • https://www.mathnet.ru/rus/tmf/v223/i3/p652
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Теоретическая и математическая физика Theoretical and Mathematical Physics
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025