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Cette considération met en lumière une analyse numérique de l'écoulement tridimensionnel instationnaire d'un fluide Casson sur une surface étirable s'étendant dans son plan, en tenant compte des effets du courant Hall, de la radiation thermique, des réactions homogènes-hétérogènes, des dissipations visqueuses, et d'un champ magnétique externe. L'écoulement du fluide dans la région est développé en raison de l'étirement de la feuille le long des deux directions dans son plan. Deux espèces différentes sont présentes dans la région d'écoulement, participant aux réactions homogènes et hétérogènes. La vitesse du fluide, la chaleur et le transport de masse sont exprimés mathématiquement à l'aide d'un ensemble d'équations aux dérivées partielles non linéaires (EDPs) avec des conditions limites appropriées. En utilisant les transformations de similarité appropriées, ces équations (EDPs) reflétant le modèle mathématique sont transformées en un ensemble d'équations différentielles ordinaires non linéaires (EDOs). Les équations transformées (EDOs) ont ensuite été résolues numériquement en utilisant le solveur bvp4c. L'étude complète concernant les impacts des paramètres d'écoulement sur les vitesses, la température et la concentration est également présentée avec des graphiques. On observe que la couche limite thermique est améliorée avec une augmentation du paramètre de courant Hall, du paramètre magnétique et de la radiation thermique. De plus, avec une augmentation des paramètres de réaction homogène-hétérogène, le transport de masse diminue. Les quantités physiques telles que le coefficient de frottement de peau et le coefficient de transfert de chaleur et de masse sont également obtenues numériquement. De plus, un accord approprié est obtenu en comparant les résultats actuels avec ceux publiés précédemment.
Nandkeolyar et al. (Ven,) ont étudié cette question.
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