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Accès ouvert déclaré 2026 article

Thermal Performance of ternary hybrid nanofluid with activation energy and surface tension gradient using HCM and YOM models

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6Institutions déclarées
4Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : sa, tr, uz, Éthiopie. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

This study inspects the Darcy Forchheimer flow of MHD trihybrid nanofluid with heat generation is briefly examined using the expanded model, also known as the YOM (Yamada-Ota model) and HCM (Hamilton Crosser model). The momentum equation includes the Darcy Forchheimer permeable medium. The importance of viscous dissipation and Joule heating are examined. Accurate prediction of thermal processes is a major concern for the community of energy researchers as well as for those conducting research on heat transport. Using a basic mathematical model as a sample example, the current work aims to examine the properties of heat transmission when LTNECs (local thermal non-equilibrium conditions) are not present. Different thermal gradients are present in the fluid and solid states under the theory of LTNE. The system of ODEs is numerically solved using the MATLAB solver bvp4c by applying the appropriate similarity modifications, which are derived from the constitutive PDEs. The results show that as compared to the HCM model, the YOM has much better heat transmission capacities. Furthermore, the findings show that the liquid phase's thermal field decreases more sharply with a rise in the inter-phase heat transportation parameter, whereas the solid phase's temperature profile decreases less sharply. Additionally, when the Marangoni convection factor increases, the rate of heat exchange between the fluid and solid phases increases as well.

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 Performance of ternary hybrid nanofluid with activation energy and surface tension gradient using HCM and YOM models
Date Crossref
08/09/2026
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
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

  • Northern Border University Mining Research Center pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Princess Nourah bint Abdulrahman University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Biruni University Department of Computer Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Pedagogical University of Uzbekistan pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National University of Uzbekistan pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ambo University Department of Physics Éthiopie (code pays fourni par la source)
    Université ou école supérieure
  • College of Engineering Department of Industrial and Systems Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Exact Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Mining Research Center — Northern Border University, Princess Nourah bint Abdulrahman University et Department of Computer Engineering — Biruni University, avec 5 autres affiliations. Pays d’affiliation : Éthiopie.

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

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