Soluciones para los fluidos entre paredes paralelas y porosas

Una conducción de fluido se inyecta de forma continua o expulsada a través de un par de paredes porosas paralelas y se escapa en ambas direcciones a lo largo del canal. El flujo forma un punto de estancamiento en el centro y la emanación es restringida por un campo magnético. Un análisis teórico de...

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Autores:
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Católica de Pereira
Repositorio:
Repositorio Institucional - RIBUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.ucp.edu.co:10785/9812
Acceso en línea:
https://revistas.ucp.edu.co/index.php/entrecienciaeingenieria/article/view/599
http://hdl.handle.net/10785/9812
Palabra clave:
Rights
openAccess
License
Derechos de autor 2019 Entre Ciencia e Ingeniería
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spelling 2022-06-01T19:08:36Z2022-06-01T19:08:36Z2019-07-25https://revistas.ucp.edu.co/index.php/entrecienciaeingenieria/article/view/599http://hdl.handle.net/10785/9812Una conducción de fluido se inyecta de forma continua o expulsada a través de un par de paredes porosas paralelas y se escapa en ambas direcciones a lo largo del canal. El flujo forma un punto de estancamiento en el centro y la emanación es restringida por un campo magnético. Un análisis teórico de soluciones de estado estacionario de las ecuaciones MHD en el caso incompresible se da como una función de tres parámetros: el número de Reynolds Re, el número de Reynolds magnético Rm y Alfvenic número de Mach MA para algunos de límites asintóticos significativos. Para conducir plasma (Rm >> 1) se encontró que el campo magnético restringe el flujo de salida para MA <1 y acciona el escape para MA>1. En movimientos de baja conductividad (Rm << 1) el campo magnético contiene (y se puede utilizar para el control de) la emanación.A conducting fluid is continuously injected or ejected through a pair of parallel porous walls and it escapes in both directions along the channel. The flow forms a stagnation point at the center and the effluence is restricted by a magnetic field. A theoretical analysis of steady state solutions of the MHD equations in the incompressible case is given as a function of three parameters: the Reynolds number Re, the magnetic Reynolds number Rm and Alfvenic Mach number MA for some of significant asymptotic limits. For highly conducting plasma (Rm >> 1) it was found that the magnetic field restrains the outflow for MA <1 and drives the escape for MA >1. In motions of low conductivity (Rm <<1) the magnetic field contains (and can be used for controlling) the effluence.application/pdfspaUniversidad Católica de Pereirahttps://revistas.ucp.edu.co/index.php/entrecienciaeingenieria/article/view/599/607Derechos de autor 2019 Entre Ciencia e Ingenieríahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_EShttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ESinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Entre ciencia e ingeniería; Vol 7 No 14 (2013); 24-31Entre Ciencia e Ingeniería; Vol. 7 Núm. 14 (2013); 24-31Entre ciencia e ingeniería; v. 7 n. 14 (2013); 24-312539-41691909-8367Soluciones para los fluidos entre paredes paralelas y porosasSolutions for the fluids between parallel and porous wallsArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionDevia Narváez, Diana MarcelaMesa, FernandoRestrepo-Parra, ElisabethPublication10785/9812oai:repositorio.ucp.edu.co:10785/98122025-01-27 18:59:37.568https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ESDerechos de autor 2019 Entre Ciencia e Ingenieríametadata.onlyhttps://repositorio.ucp.edu.coRepositorio Institucional de la Universidad Católica de Pereira - RIBUCbdigital@metabiblioteca.com
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