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O tema principal do presente estudo é analisar numericamente os efeitos do campo magnético sobre o fluxo do nanofluido híbrido em uma superfície plana elástica. Os efeitos dos deslizamentos térmicos e de velocidade também são analisados em vista do fluxo do nanofluido híbrido. Considera-se uma combinação de nanopartículas de óxido de titânio (TiO2) e óxido de cobre (CuO) que estão suspensas no fluido incompressível e condutor de eletricidade (água). O comportamento do movimento Browniano das nanopartículas e as forças termofóricas são contemplados nas formulações física e matemática. Além disso, o impacto do aquecimento Joule e da dissipação viscosa também é discutido utilizando a equação de energia. A modelagem matemática é simulada com a ajuda de variáveis de similaridade. As equações resultantes são resolvidas usando o método Keller-Box com uma combinação de esquemas de diferenças finitas (EDF). Nanofluidos híbridos oferecem vantagens significativas sobre os fluidos de transferência de calor usuais. Portanto, o uso de nanofluidos é benéfico para melhorar as propriedades termofísicas do fluido de trabalho. Todos os resultados são discutidos para os vários parâmetros físicos envolvidos na governança do fluxo. A partir dos resultados gráficos, constata-se que as nanopartículas híbridas melhoram os perfis de concentração, temperatura e velocidade, bem como a espessura da camada limite relevante. A conjunção de um campo magnético e o deslizamento de velocidade se opõe fortemente ao movimento do fluido. A espessura da camada limite e o perfil de concentração são significativamente reduzidos com os níveis mais altos do número de Schmidt.
Bhatti et al. (Qua,) estudaram essa questão.
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