Maximum transportation growth in energy and solute particles in Prandtl martial across a vertical 3D-heated surface: Simulations achieved using by finite element approach
Abstrakt
The goal of this study is to determine the maximum energy and solute particles' transportation growth in a 3D-heated region of Prandtl martial through a dynamic magnetic field. The effects of this field on the properties of solvent molecules and heat conduction are studied. A correctly stated functional method and a finite element approach are comparable to a certain type of differential equations. In order demonstrate the effects of various factors such as mass diffusion, heat generation, and thermal diffusivity on the investigation of the diffusion coefficient and thermal mass in a three-dimensional Newtonian flow, the study of viscous and heat conduction rates is presented. The results show that the comparisons of hybrid nanofluid and with base fluid and w.r.t Local skin friction coefficient, Nusselt number and Sherwood number.
Cytowania
-
0
CrossRef
-
0
Web of Science
-
0
Scopus
Autorzy (3)
Cytuj jako
Pełna treść
pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ:
- artykuły w czasopismach
- Opublikowano w:
-
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS
nr 133,
strony 48 - 60,
ISSN: 0898-1221 - Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2023
- Opis bibliograficzny:
- Hafeez M. B., Krawczuk M., Jamshed W.: Maximum transportation growth in energy and solute particles in Prandtl martial across a vertical 3D-heated surface: Simulations achieved using by finite element approach// COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS -Vol. 133, (2023), s.48-60
- DOI:
- Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.camwa.2022.11.027
- Źródła finansowania:
-
- Publikacja bezkosztowa
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 98 razy
Publikacje, które mogą cię zainteresować
Significant Production of Thermal Energy in Partially Ionized Hyperbolic Tangent Material Based on Ternary Hybrid Nanomaterials
- U. Nazir,
- M. Sohail,
- M. B. Hafeez
- + 1 autorów
A pore-scale thermo–hydro-mechanical model for particulate systems
- R. Caulk,
- L. Sholtès,
- M. Krzaczek
- + 1 autorów