Точний аналіз дифузійно-термоефекту на МГД природний конвективний поток повз коливальну вертикальну пластини з хімічною реакцією та тепловим випромінюванням у пористому середовищі

  • Діб'я Джіоті Сайкія Департамент математики, Басугаон коледж, Басугаон, BTR, Чіранг, India https://orcid.org/0000-0001-6067-5390
  • Назібуддін Ахмед Департамент математики Університет Коттон, Гувахаті, Індія https://orcid.org/0000-0002-0924-4402
  • Річа Деб Доверах Департамент математики, Університет Гаухаті, Гувахаті, Ассам, Індія https://orcid.org/0009-0008-1220-8526
  • Ардхенду Кумар Нандіa aДепартамент математики, Басугаон коледж, Басугаон, BTR, Чіранг, India https://orcid.org/0000-0002-4091-7994
  • Радждіп Бордолой Департамент математики, Сібсагарський університет, Сібсагар, Ассам, Індія https://orcid.org/0000-0001-8508-8328
  • Харун Аль Рашид Департамент математики, Біласіпара коледж, Біласіпара, Індія

Анотація

Основна мета цього дослідження полягає в дослідженні впливу дифузії-термо на характеристики потоку МГД природної конвекції через проникне середовище повз безкінечно осцилюючу вертикальну пластину, враховуючи хімічну реакцію та ефекти теплового випромінювання. Підхід перетворення Лапласа використовується для вирішення керівних рівнянь для рівняння безперервності видів, енергії та імпульсу. Результати моделювання показують, що теплове випромінювання збільшує первинну швидкість рідини, одночасно зменшуючи вторинну швидкість рідини. Крім того, збільшення числа Дюфура (Du) призводить до більш високих температурних полів, а також до збільшення первинної та вторинної швидкостей рідини. Також дифузійно-термоефект сприяє поліпшенню температурного поля. Отримано рівняння шкірного тертя, яке показано графічно. Для демонстрації чисел Нуссельта та Шервуда використовуються тривимірні графіки поверхні. Крім того, графічні зображення використовуються для зображення впливу безрозмірних факторів на концентрацію, температуру та моделі швидкості.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

B. Alazmi, and K. Vafai, “Analysis of variable porosity, thermal dispersion, and local thermal nonequilibrium on free surface flows through porous media,” J. Heat Transfer, 126(3), 389-399 (2004). https://doi.org/10.1115/1.1723470

M. Lahonian, S. Aminian, and M.S. Rahimi, “Study of MHD Mixed Convection of Different Nanofluids Due to the Inner Rotating Cylinder Saturated with Porous Media,” Journal of The Institution of Engineers (India): Series C, 104(1), 169-181 (2023). https://doi.org/10.1007/s40032-022-00903-y

A. Haritha, B. Vishali, and C. Venkata Lakshmi, “Heat and mass transfer of MHD Jeffrey nanofluid flow through a porous media past an inclined plate with chemical reaction, radiation, and Soret effects,” Heat Transfer, 52(2), 1178-1197 (2023). https://doi.org/10.1002/htj.22735

S. Jauhri, and U. Mishra, “Numerical investigation of MHD nanofluid considering second-order velocity slip effect over a stretching sheet in porous mediam,” Journal of Integrated Science and Technology, 11(2), 478-478 (2023). https://pubs.thesciencein.org/journal/index.php/jist/article/view/478

M.V. Krishna, M.G. Reddy, and A.J. Chamkha, “Heat and mass transfer on unsteady MHD flow through an infinite oscillating vertical porous surface,” Journal of Porous Media, 24(1), 81-100 (2021). https://doi.org/10.1615/JPorMedia.2020025021

S. Matta, G.R. Malga, B.S. Goud, L. Appidi, and P.P. Kumar, “Effects of viscous dissipation on MHD free convection flow past a semi-infinite moving vertical porous plate with heat sink and chemical reaction,” Materials Today: Proceedings, 92(Part 2), 1629 1636 (2023). https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.06.108

N.H. Hamad, “Unsteady MHD natural convection flow past an infinite vertical porous plate with radiation absorption effects,” Heat Transfer, 52(2), 1345-1364 (2023). https://doi.org/10.1002/htj.22743

J.K. Singh, G.S. Seth, and P. Rohidas, “Impacts of time varying wall temperature and concentration on MHD free convective flow of a rotating fluid due to moving free-stream with hall and ion-slip currents,” International Journal of Thermofluid Science and Technology, 6(3), 19060301 (2019). https://doi.org/10.36963/IJTST.19060301

H.A. Nabwey, A.M. Rashad, P.B.A. Reddy, S. Jakeer, M.A. Mansour, and T. Salah, “Radiative effects on unsteady MHD natural convection flow in an inclined wavy porous cavity using hybrid nanofluid containing a square obstacle,” Alexandria Engineering Journal, 65, 921-937 (2023). https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.10.004

T. Saha, T. Islam, S. Yeasmin, and N. Parveen, “Thermal influence of heated fin on MHD natural convection flow of nanofluids inside a wavy square cavity,” International Journal of Thermofluids, 18, 100338 (2023). https://doi.org/10.1016/j.ijft.2023.100338

D.J. Saikia, N. Ahmed, and R. Bordoloi, “Natural Convective MHD Mass Transfer Flow Past an Infinite Vertical Porous Plate Embedded in a Porous Medium with Thermal Diffusion and Chemical Reaction,” Special Topics & Reviews in Porous Media: An International Journal, 14(2), 63-75 (2023). https://doi.org/10.1615/SpecialTopicsRevPorousMedia.2023045885

B.S. Goud, Reddy, Y.D. Reddy, and K.K. Asogwa, “Chemical reaction, Soret and Dufour impacts on magnetohydrodynamic heat transfer Casson fluid over an exponentially permeable stretching surface with slip effects,” International Journal of Modern Physics B, 37(13), 2350124 (2023). https://doi.org/10.1142/S0217979223501242

P.R. Sekhar, S. Sreedhar, S.M. Ibrahim, and P.V. Kumar, “Radiative Heat Source Fluid Flow of MHD Casson Nanofluid over A Non-Linear Inclined Surface with Soret and Dufour Effects,” CFD Letters, 15(7), 42-60 (2023). https://doi.org/10.37934/cfdl.15.7.4260

A.R. Deepika, K. Govardhan, A. Rana, and M. Reza, “Soret and Dufour effects on MHD mixed convection flow of Casson hybrid nanofluid over a permeable stretching sheet,” International Journal of Ambient Energy, 44(1), 2115-2127 (2023). https://doi.org/10.1080/01430750.2023.2224337

K. Choudhuri, N. Ahmed, and P.J. Parashar, “Soret and Dufour Effects in A Three-Dimensional Mhd Flow Past a Semi-Infinite Uniformly Moving Vertical Plate with Constant Heat Flux: Soret and Dufour effects in a three-dimensional MHD flow,” Latin American Applied Research-An international journal, 53(3), 263-270 (2023). https://doi.org/10.52292/j.laar.2023.1000

Y.D. Reddy, and B.S. Goud, “Comprehensive analysis of thermal radiation impact on an unsteady MHD nanofluid flow across an infinite vertical flat plate with ramped temperature with heat consumption,” Results in Engineering, 17, 100796 (2023). https://doi.org/10.1016/j.rineng.2022.100796

S.G. Bejawada, and M.M. Nandeppanavar, “Effect of thermal radiation on magnetohydrodynamics heat transfer micropolar fluid flow over a vertical moving porous plate,” Experimental and Computational Multiphase Flow, 5(2), 149-158 (2023). https://doi.org/10.1007/s42757-021-0131-5

E.A. Algehyne, S.A. Lone, Z. Raizah, S.M. Eldin, A. Saeed, and A.M. Galal, “Analysis of the electrically conducting magnetohydrodynamic hybrid nanofluid flow past a convectively heated stretching surface with suction/injection and non-linear thermal radiation,” Frontiers in Materials, 10, 1132124 (2023). https://doi.org/10.3389/fmats.2023.1132124

C.M. Koli, and S.N. Salunkhe, “Thermal Radiation and Magnetic Fields Effects on Nanofluids flowing through Stretch Sheet,” Journal of Computational Applied Mechanics, 54(1), 111-126 (2023). https://doi.org/10.22059/jcamech.2023.353492.791

N. Vijay, and K. Sharma, “Entropy generation analysis in MHD hybrid nanofluid flow: Effect of thermal radiation and chemical reaction,” Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals, 84(1), 66-82 (2023). https://doi.org/10.1080/10407790.2023.2186989

D. Iranian, and S. Karthik, “Heat generation effects on Magnetohydrodynamic Powell-Eyring fluid flow along a vertical surface with a Chemical reaction,” Forces in Mechanics, 12, 100212 (2023). https://doi.org/10.1016/j.finmec.2023.100212

N.F.M. Omar, H.I. Osman, A.Q. Mohamad, R. Jusoh, and Z. Ismail, “Analytical Solution of Unsteady MHD Casson Fluid with Thermal Radiation and Chemical Reaction in Porous Medium,” Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, 29(2), 185-194 (2023). https://doi.org/10.37934/araset.29.2.185194

B.P. Reddy, M.H. Simba, and A. Hugo, “Effects of Thermodiffusion and Chemical Reaction on Magnetohydrodynamic-Radiated Unsteady Flow Past an Exponentially Accelerated Inclined Permeable Plate Embedded in a Porous Medium,” International Journal of Chemical Engineering, 2023, 9342174 (2023). https://doi.org/10.1155/2023/9342174

L. Appidi, P.P. Kumar, S. Matta, and B.S. Malga, “Effects of chemical reaction and thermal radiation on MHD free convective flow of micro polar fluid past an infinite moving vertical porous plate with viscous dissipation,” Heat Transfer, 52(3), 2922-2939 (2023). https://doi.org/10.1002/htj.22811

Опубліковано
2025-06-09
Цитовано
Як цитувати
Сайкія, Д. Д., Ахмед, Н., Доверах, Р. Д., НандіaА. К., Бордолой, Р., & Рашид, Х. А. (2025). Точний аналіз дифузійно-термоефекту на МГД природний конвективний поток повз коливальну вертикальну пластини з хімічною реакцією та тепловим випромінюванням у пористому середовищі. Східно-європейський фізичний журнал, (2), 369-382. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2025-2-46