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Nous avons observé que diverses découvertes individuelles sur le transfert de chaleur existent dans la littérature pour les fluides newtoniens et non newtoniens à travers les surfaces planes et cylindriques. Ces efforts contiennent des observations thermophysiques spécifiques et l'on peut se faciliter dans un cadre à la fois. Par conséquent, dans la présente tentative, nous exécutons une étude comparative sur le transfert de chaleur car l'unification des différentes théories reçoit toujours de l'appréciation de la part de la communauté de recherche. Pour soutenir cette idée, nous avons considéré des champs d'écoulement Jeffrey magnetisés et thermiquement stratifiés au-dessus de surfaces cylindriques et planes inclinées, avec et sans radiations thermiques non linéaires. Les équations d'écoulement au point de stagnation sont construites pour les surfaces cylindriques/planes en présence d'effets de génération de chaleur et d'absorption de chaleur. La méthode de tir est utilisée pour résoudre des équations différentielles ordinaires réduites. Nous en concluons que l'écoulement de fluide Jeffrey sur une surface cylindrique soumis à un paramètre de champ magnétique est de grande ampleur par rapport à une surface plane. La force du régime de température et le taux de transfert de chaleur sont également enrichis pour la surface cylindrique. Collectivement, nous venons à savoir comme remarque que les aspects des champs d'écoulement thermophysiques sont enrichis pour l'écoulement convectif stratifié magnétisé vers la surface cylindrique par rapport à une surface plane.
Rehman et al. (Jeudi) ont étudié cette question.
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