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En este artículo, discutimos la solución del flujo de capa límite térmica de magnetohidrodinámica (MHD) de un líquido de Casson sobre una cuña extensible penetrable con calentamiento ohmico y condición de contorno convectiva (BC). Las aplicaciones importantes de tales flujos y condiciones incluyen la bomba MHD, la terapia de radiación, el generador MHD, la mecánica del suelo, el proceso de hilado de fusión, el aislamiento térmico y muchos más. Las aplicaciones prácticas de la BC convectiva a menudo se encuentran en daños láser o procesamiento láser. El problema se dimensiona sin dimensiones y se logran soluciones computacionales para las ecuaciones diferenciales ordinarias (PDE) no lineales acopladas gobernantes utilizando el método de análisis de homotopía (HAM) y se examina la influencia de varios parámetros emergentes en el campo de momento y temperatura. También se proporciona una tabla que contiene datos computacionales para el esfuerzo cortante en la pared f′′(0) y el número de Nusselt local -θ′(0). Los principales hallazgos/objetivos del presente estudio son: un aumento en el parámetro del fluido Casson δ disminuye la velocidad cuando la cuña se estira más rápido que la velocidad de corriente libre para R=2. Sin embargo, la velocidad aumenta para el caso R=0.1. La velocidad de temperatura disminuye para los casos R=2 o R=0.1 para las escalaciones de δ. Aumentar Bi para la transferencia de calor convectiva incrementa el momento y el grosor de la capa límite térmica en presencia de succión C. Los resultados computacionales para la velocidad, fuerza de arrastre, velocidad de temperatura y tasa de transferencia de calor se discuten a través de tablas numéricamente. Los resultados se verifican con diversas opciones del parámetro de succión C. Se señala que el parámetro convectivo magnifica la tasa de transferencia de calor.
Hussain et al. (Mar,) estudiaron esta cuestión.
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