本研究采用综合数学模型,考察了流动在倾斜多孔拉伸表面上的磁流体动力学(MHD)麦克斯韦耦合应力威廉姆森纳米流体的热传递。将氧化石墨烯和二硫化钼纳米颗粒与乙二醇这种独特的热传递流体混合,以创建两种不同的纳米流体,增强热传递效果。由威廉姆森和耦合流体模型开发的模型描述了非牛顿行为。为了考虑麦克斯韦粘弹性、耦合应力和非牛顿威廉姆森流体行为的影响,使用相似变换(STs)从初始偏微分方程(PDEs)创建了一组NODEs。HAM采用半数值模拟方法来求解非线性方程组。研究考察了关键变量对速度和温度分布的影响,包括麦克斯韦参数(MP)、埃克特数(EN)、热辐射(TR)、热源参数、磁场强度、耦合应力、威廉姆森参数(WP)和纳米颗粒体积摩擦。随着吸力参数的增加,速度场(VF)增加;然而,随着磁场参数、麦克斯韦流体参数和WP的增加,VF减少。温度随TR参数、热产生参数、EN和纳米颗粒体积的增加而升高。研究结果提供了改进此类工程应用系统的建议,并表明添加纳米颗粒显著提高了热传递速率。当将当前模型与之前发表的模型进行比较时,两者一致,确认当前模型的有效性。所提模型揭示了纳米流体中的热传递机制。
Khan等人(周四)研究了这个问题。
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