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Accès ouvert déclaré 2025 article

Thermal analysis using Prandtl nanofluid in a non-uniform channel: Computational paradigm focusing on complex cilia waves

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

Le résumé fourni par la source

Applications of complex cilia waves may play a vital role in advancing medicine, robotics, fluid dynamics , and environmental technologies. By simulating the synchronized movements of cilia, researchers are developing efficient systems for fluid manipulation, propulsion, and drug delivery . Non-Newtonian nanofluids enhance thermal properties , enable precise flow control , and adapt effectively to complex systems. This work elaborates rheological and thermal aspects of MHD non-Newtonian nanofluids with complex metachronal wave. This investigation aims to enrich engineering design procedures by implementing second-order velocity slip and thermal slip conditions. A mathematical model is presented for cilia induce transport of a Prandtl fluid with nanofluid axioms through a non-uniform ciliated micro-channel by applying magnetic field , second-order velocity slip and thermal slip at the boundaries. Formulation for the physiological fluid transport is made and equations of motion are simplified with pertinent flow scenarios. The solution of the physical fluid transport is carried out with novel BVP5C technique in the MATLAB and computational manipulations are validated with Artificial Neural Network . It has been observed that the nanofluid transport is enhanced at the boundaries by making slip parameters strong, size of the trapped bolus is reduced with Prandtl fluid parameters suggested that this parameter may give driving force to nanofluid flow. Temperature of the nanofluid is significantly raised with the implementation of thermal slip and reduced with variable thermal conductivity . Concentration of the nanofluid is surged with variable thermal conductivity and is declined with Biot number . The pumping phenomenon is lifted with Prandtl fluid parameters and may be controlled with velocity slip, and Darcy parameters, also heat transfer coefficient is affected with Prandtl fluid parameters.

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
Thermal analysis using Prandtl nanofluid in a non-uniform channel: Computational paradigm focusing on complex cilia waves
Date Crossref
01/04/2025
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 Jordan Department of Mathematics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • German Jordanian University Department of Basic Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • COMSATS University Islamabad Department of Mathematics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Umm al-Qura University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • King Khalid University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Taif University Department of Mathematics and Statistics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Sciences Mathematics Department pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Sciences Department of Mathematics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Mathematics — University of Jordan, Department of Basic Sciences — German Jordanian University et Department of Mathematics — COMSATS University Islamabad, avec 5 autres affiliations.

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

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