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Die Literaturübersichten zeigen, dass Nanofluiden für den Wärmeübertrag effizienter sind als reguläre Basisflüssigkeiten. Die Flüssigkeiten, die suspendierte Nanopartikel enthalten, haben in den letzten Jahren aufgrund ihrer potenziellen Verbesserung des Wärmeübertrags in verschiedenen Anwendungen, einschließlich der Kühlung von Elektronik, der Energieerzeugung und der Kühlung, erhebliche Aufmerksamkeit erhalten. Die vorliegende Forschungsarbeit zielt darauf ab, den MHD-radiativen oszillierenden Nanofluidenfluss in einem porösen Medium durch einen asymmetrischen wellenförmigen Kanal zu untersuchen. Die partiellen Differentialgleichungen mit physikalischen Randbedingungen bilden das mathematische Modell des Fließproblems. Die Governing-Gleichungen werden durch die analytische Methode gelöst. H2O-Wasser und C2H6O2-Ethylenglykol (EG) werden als Basisflüssigkeiten mit vier verschiedenen Arten von Nanopartikeln verwendet, nämlich Gold (Au), Kupfer (Cu), Aluminiumoxid (Al2O3) und Silber (Ag). Diagramme für Geschwindigkeits- und Temperaturprofile werden für verschiedene Formen (zylindrisch, ziegelartig und plättchenartig) erstellt. Mehrere Plots veranschaulichen die Geschwindigkeit, Temperatur, Schubspannung und Wärmeübergangsrate. Viskosität und Wärmeleitfähigkeit sind offensichtlich die wichtigsten physikalischen Größen, die für die Variationen der Geschwindigkeits- und Temperaturprofile verantwortlich sind.
Barkilean et al. (Fri,) haben diese Frage untersucht.
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