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Accès ouvert déclaré 2024 article

Entropy optimization of MHD second-grade nanofluid thermal transmission along stretched sheet with variable density and thermal-concentration slip effects

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8Institutions déclarées
4Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : pk, cn, ye, sa. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The goal of present investigation is to explore the influence of exponential variable density and entropy optimization on second-grade nanofluid heating efficiency and mass-concentration transmission along extended surface using external magnetic-field and temperature-concentration slip effects. To enhance the motion of nanoparticles and thermal efficiency, the influence of exponential form of temperature-based density on magnetically charged second-grade nanomaterial is main novelty of this research. For higher temperature difference, the entropy optimization is used. The defined formulation of stream functions and similarities are used to convert leading second-grade nanofluid model into ordinary differential form. The efficient Keller box method and Newton Raphson technique are applied to compute numerical results. The final algebraic equations are solved through global matrix for unknown physical quantities. The consequence of all physical constraints on velocity/U profile, temperature/θ field, concentration/ϕ shapes, skin friction coefficient, Nusselt and Sherwood number are analyzed pictorially and numerically. The following range of parameters 0.1 ≤ ξ ≤ 2.0, 0.0 ≤ n ≤ 1.2, 0.1 ≤ E c ≤ 2.0, 0.07 ≤ P r ≤ 7.0, 0.01 ≤ N t ≤ 0.8, 0.01 ≤ N b ≤ 0.9 is used. It is found that velocity field increases with maximum amplitude as variable density, magnetic force and temperature-slip constraint. It is noted that the slip behavior in temperature field and concentration field are increased with convective boundary conditions. It is depicted that local Nusselt quantity and local Sherwood quantity increases as buoyancy force and Prandtl coefficient increases.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Entropy optimization of MHD second-grade nanofluid thermal transmission along stretched sheet with variable density and thermal-concentration slip effects
Date Crossref
01/11/2024
Éditeur
Elsevier BV
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Lahore Department of Mathematics and Statistics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Sargodha pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Harbin Institute of Technology Center for Turbulence Control pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Aden pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Taif University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Jeddah pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • King Khalid University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Jazan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Aden University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Science Department of Mathematics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Applied College at Mohayel Assir pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Engineering and Computer Science Department of Industrial Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Mathematics and Statistics — University of Lahore, University of Sargodha et Center for Turbulence Control — Harbin Institute of Technology, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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