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Theoretical Analysis of Cu-H2O, Al2O3-H2O, and TiO2-H2O Nanofluid Flow Past a Rotating Disk with Velocity Slip and Convective ConditionsAnálisis teórico del flujo de nanofluidos de Cu-H2O, Al2O3-H2O y TiO2-H2O por un disco giratorio con deslizamiento de velocidad y condiciones convectivas

Resumen

Los nanofluidos pueden emplearse en ámbitos tan precisos como los nanofluidos químicos, los nanofluidos medioambientales, los nanofluidos de transferencia de calor, los nanofluidos farmacéuticos, los nanofluidos de administración de fármacos y los nanofluidos de proceso/extracción. En resumen, el número de aplicaciones industriales y de ingeniería de las tecnologías de nanofluidos, así como su énfasis en aplicaciones industriales concretas, ha aumentado recientemente. Por lo tanto, esta exploración se lleva a cabo para analizar el flujo de nanofluidos más allá de un disco giratorio con deslizamiento de velocidad y condiciones convectivas. En este análisis se han considerado las nanopartículas esféricas de cobre, alúmina y titanio basadas en agua. El problema modelado se ha resuelto con la ayuda de la técnica homotópica. La figura muestra la convergencia de la técnica homotópica. El papel de los factores físicos en las velocidades radial y tangencial, la temperatura, la fuerza de arrastre superficial y la tasa de transferencia de calor se muestran mediante figuras y tablas. Los resultados demuestran que la fuerza de arrastre superficial de las nanopartículas esféricas de Cu, Al2O3 y TiO2 basadas en agua se ha reducido con un mayor campo magnético. Las velocidades radial y tangencial de las nanopartículas esféricas acuosas de Cu, Al2O3 y TiO2 y del agua pura se han incrementado mediante el parámetro magnético. La velocidad radial de la nanopartícula esférica acuosa de Cu ha aumentado gracias a la fracción de volumen de la nanopartícula, mientras que se ha reducido en el caso de las nanopartículas de Al2O3 y TiO2. La velocidad tangencial de las nanopartículas esféricas acuosas de Cu, Al2O3 y TiO2 se ha reducido a través de la fracción de volumen de nanopartículas. Además, las variaciones de las velocidades radial y tangencial son mayores en condiciones de deslizamiento que en condiciones de ausencia de deslizamiento.

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