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Updated: Jun 30, 2025

Magnetically Induced Rotating Rayleigh-Taylor Instability
Published on: March 3, 2017
对于MHD边界层的不稳定性分析,纳米流体在具有异构和同构粗度的旋转盘上流动
Tousif Iqra1, Sohail Nadeem1,2,3, Hassan Ali Ghazwani4
1Department of Mathematics, Quaid-I-Azam University 45320, Islamabad 44000, Pakistan.
这项研究检查了纳米流体在磁场下的粗旋转盘上流动的对流动不稳定性. 表面粗度和纳米颗粒的存在显著影响流动稳定性和关键条件.
科学领域:
- 流体动力学 流体动力学
- 纳米材料科学 科学 纳米材料科学
- 磁性水电动力学 (MHD) 是一个学科.
背景情况:
- 研究不可压缩边界层中的对流不稳定性.
- 使用MW粗度模型用于粗的旋转盘.
- 包含磁动力学 (MHD) 和粘性纳米流体 (Cu-水).
研究的目的:
- 在旋转的磁盘上分析纳米流体流动的不稳定性特征.
- 结合轴流效应与异型和同型表面粗度.
- 检查MHD和纳米粒子对流动稳定性的影响.
主要方法:
- 应用von Kármán相似性转换来将PDEs转换为ODE.
- 采用射击方法与Runge-Kutta技术进行数值解决方案.
- 分析了稳定流量配置,部分滑动条件和表面粗效应.
主要成果:
- 对于静态模式和中性稳定曲线的确定对流动不稳定性.
- 利用线性对流增长率来评估磁场和纳米粒子稳定性.
- 确定了不稳定模式 (I型和II型),MHD,纳米粒子和临界雷诺兹数增长率之间的相关性.
结论:
- 表面粗和MHD显著影响纳米流体流中的对流动不稳定性.
- 整体能量方程为推动不稳定的物理机制提供了洞见.
- 该研究阐明了导致分析系统对流动不稳定的因素.
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