数学物理的发展

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特殊的问题

固体力学和几何形状和表面

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体积 2015年 |文章的ID 825683年 | https://doi.org/10.1155/2015/825683

的法佐Mabood, Nopparat Pochai, 最优同伦为放热反应模型渐近解常在多孔介质热源”,数学物理的发展, 卷。2015年, 文章的ID825683年, 4 页面, 2015年 https://doi.org/10.1155/2015/825683

最优同伦为放热反应模型渐近解常在多孔介质热源

学术编辑器:约翰·d·克莱顿
收到了 2015年5月27日
接受 07年6月2015年
发表 2015年9月01日

文摘

热流模式概要文件所需传热模拟每种类型的保温。放热反应模型在多孔介质可以开出问题非线性常微分方程的形式。在这个研究中,由于温度梯度驱动力模型。模型的控制方程被限制到一个能量平衡方程提供了温度曲线与恒定热源传导状态稳定状态。提出了最优同伦渐近方法(OHAM)用于计算放热反应方程的解决方案。

1。介绍

在物理系统中,能量从化学键。如果债券、能源是必要的。如果债券形成能量的释放。每个类型的债券都有特定的键能。它可以预测化学反应是否会释放或需要用键能热。如果有更多的能量用于形成债券比打破债券,发出热量,这是众所周知的一个放热反应。另一方面,如果一个反应需要一个输入的能量,这是一个吸热反应。打破债券的能力是激活能量。

对流取得增长的使用在许多领域,如太阳能能量转换,地下煤炭气化,地热能源开采,地下水污染物运输和油藏模拟。放热反应模型关注系统的驱动力是由于应用系统边界的温度梯度。在[1- - - - - -4),他们提议Rayleigh-Bernard-type对流的调查。他们还研究对流不稳定,出现由于放热反应在多孔介质模型。放热反应释放热量,创造在流体密度差异,引起的自然对流的反应速率的影响5]。非均匀流动的对流运动产生的热量来源是调查6- - - - - -8]。在[9- - - - - -13),他们建议自然对流的两,三维模型在不同类型的多孔介质。

在这个研究中,最优同伦渐近方法传导提出了解决方案。模型方程是一个稳态能量平衡方程的温度曲线与恒定热源传导状态。

最优同伦渐近方法是近似的的解析工具,简单明了,不需要任何小型或大型参数一样的存在传统微扰法。所观察到的Herişanu和Marinca14OHAM),最重要的特性是最优控制解决方案通过一个特定的convergence-control收敛的函数 这确保了快速收敛,当其组件(称为convergence-control参数)是优化确定。在最近的一篇论文Herişanu et al。15]的作者关注永磁同步发电机非线性动力学模型,在他们的研究的一种不同方式同伦开发建设,确保快速收敛的OHAM确切的解决方案。最优的同伦渐近方法(OHAM)已经成功地应用于线性和非线性问题(16,17]。本文组织如下。首先,在节2放热反应模型。节3,我们描述了最优的基本原则同伦渐近方法。最优同伦渐近方法给出问题的解决方案4。部分5是专门为结束语。

2。放热反应模型

在本节中,我们介绍一个pseudohomogeneous模型表达对流驱动一个放热反应。的情况下多孔介质壁厚( )是专注。正常的连续性假设和动量方程的稳态能量平衡提供了一个无量纲形式的BVP温度曲线(5,13]: 在这里, 温度,参数吗 的最大可行的气温是缺乏自然对流的情况下, 的比例是热扩散的特征时间生成器,然后呢 是无量纲的活化能。在恒定热源的情况下,(1)可以写成 根据边界条件

3所示。最佳的同伦渐近方法的基本原则

我们审查的基本原则最优同伦渐近方法如下。

(我)考虑以下微分方程: 在哪里 问题域, ,在那里 , 线性和非线性操作符, 是一个未知函数, 是一个已知的函数。

(2)构建最优的同伦方程 在哪里 是一个嵌入参数和 是辅助函数的收敛性的解决方案极大地依赖。在这里, 是convergence-control参数。辅助函数 还调整了收敛域和控制收敛区域。

(3)扩大 在泰勒级数 ,有一个近似解: 许多研究人员已经观察到的收敛级数方程(6)取决于 , ;如果它是收敛的,我们获得

(四)取代(7)(4),我们有以下剩余: 如果 ,然后 将具体的解决方案。对于非线性问题,一般来说,这不会是这样。确定 , ,搭配法、里兹法,或者可以使用最小二乘的方法。

(v)最后,取代convergence-control参数的最佳值 在(7)可以得到近似解。

4所示。应用OHAM为放热反应模式

应用OHAM (2),零的,首先,和二阶问题 我们考虑 , 在以下方式:

4.1。零级问题

与边界条件 解决方案(11)和边界条件(12)是

4.2。一阶问题

与边界条件 解决方案(14)和边界条件(15)是

4.3。二阶问题

与边界条件 解决方案(17)和边界条件(18)是 最后通过OHAM三项解决方案 最小二乘的方法用于确定收敛控制参数 在(20.)。在特定的情况下 , ,收敛控制参数的值

被替换的值 在(20.)简化之后,我们可以通过OHAM获得二阶近似解。检查的准确性OHAM解决方案,比较方案由OHAM和数值方法和提出了表1。解决方案使用的图形化表示有限差分技术(5),OHAM,龙格-库塔Fehlberg第四第五方法如图1;可以观察到一个很好的协议。我们可以看到,OHAM给准确的解决方案比传统的有限差分技术的5]。另一方面,OHAM给连续性解决方案,但是传统的有限差分技术给出了离散解。它遵循的解决方案OHAM比有限差分的解决方案更容易实现。


FDM [5] RKF45 OHAM 误差百分比

0.0 3.114344 3.518277 3.518285 0.000227
0.1 3.046176 3.485927 3.485969 0.001204
0.2 2.911251 3.388613 3.388675 0.001829
0.3 2.711819 3.225339 3.225359 0.000620
0.4 2.451166 2.994264 2.994284 0.000667
0.5 2.133897 2.693071 2.693037 0.001262
0.6 1.766284 2.318441 2.318432 0.000388
0.7 1.356680 1.866723 1.866701 0.001178
0.8 0.915960 1.333395 1.333311 0.006299
0.9 0.457980 0.713042 0.713046 0.000560
1。0 0.000000 0.000000 0.000000 - - - - - -

在图2,我们表现出不同的价值观的影响的 的固定值 温度曲线。

5。结束语

本文描述了一个最优的同伦渐近方法获取多孔介质的温度变化情况。我们可以看到,温度降低到最后。OHAM方案获取模型方便实现。OHAM给四阶准确的解决方案。由此可见,该方法没有不稳定的问题。模型应该考虑的非常数的热源。

利益冲突

作者宣称没有利益冲突有关的出版。

确认

本文支持卓越中心的数学、高等教育委员会,泰国。作者非常感谢宝贵意见收到约翰·d·克莱顿教授和评论家。

引用

  1. j·l·贝克,“对流一盒多孔材料与液体饱和,”物理的流体,15卷,不。8,1377 - 1383年,1972页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  2. s·h·戴维斯,“对流在一个盒子里:线性理论”,流体力学杂志,30卷,不。3、465 - 478年,1967页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  3. z状和e . m . Zhukovitskii不可压缩流体的对流稳定4卷,以色列计划科学翻译,1976年。
  4. e . r . Lapwood“对流的流体在多孔介质中,“《剑桥哲学学会学报,44卷,第521 - 508页,1948年。视图:谷歌学术搜索|MathSciNet
  5. n Pochai和j . Jaisaardsuetrong放热反应的数值处理模型与多孔介质常数热源使用有限差分方法,”先进的生物学研究,4卷,不。6,287 - 296年,2012页。视图:谷歌学术搜索
  6. d·r·琼斯”限制的动态稳定性,exothermically反应流体,”国际期刊的传热传质,16卷,不。1,第167 - 157页,1973。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  7. m . Tveitereid”热对流在水平多孔层与内部热源,”国际期刊的传热传质,20卷,不。10日,1045 - 1050年,1977页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索|Zentralblatt数学
  8. j·b·Bdzil h·l·弗里希,“化学对流驱动的,”《物理化学》杂志上,卷72,不。3、1875 - 1886年,1980页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  9. h . Viljoen诉Hlavacek,“化学在多孔介质对流驱动的,”AIChE杂志,33卷,不。8,1344 - 1350年,1987页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  10. h . j . Viljoen j . e . Gatica h .弗拉基米尔,“分岔分析化学驱动对流,”化学工程科学,45卷,不。2、503 - 517年,1990页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  11. w·w·Farr, j . f . Gabitto d .逻辑单元和诉Balakotaiah Reaction-driven对流在多孔介质中,“AIChE杂志,37卷,不。7,963 - 985年,1991页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  12. k . Nandakumar和h . j . Weinitschke”,分岔的研究化学驱动对流在多孔介质中,“化学工程科学卷,47号15 - 16岁,4107 - 4120年,1992页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  13. 萨勃拉曼尼亚和诉Balakotaiah”,对流不稳定引起放热反应发生在多孔介质中,“物理的流体》第六卷,没有。9日,第2922 - 2907页,1994年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索|MathSciNet
  14. n Herisanu诉Marinca,“准确的解析解与不连续振荡器,fractional-power恢复力的最优同伦的渐近方法,”计算机和数学与应用程序,60卷,不。6,1607 - 1615年,2010页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索|MathSciNet
  15. n . Herisanu诉Marinca, g . Madescu”分析方法永磁同步发电机的非线性动力学模型,”风能,2014年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  16. f . Mabood和n . Pochai”渐近解水质模型在一个统一的流,”国际工程数学杂志》上ID 135140条,卷。2013年,4页,2013。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  17. 诉Marinca和n . Herisanu”最佳的同伦摄动方法强烈非线性微分方程,”非线性科学的信,1卷,不。3、273 - 280年,2010页。视图:谷歌学术搜索

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