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Jeffrey纳米流体在具有可变粘度、可变磁场和周期性体力的倾斜锥形动脉狭窄中的电磁流体动力学数值研究。 (英语) Zbl 1490.76256号

总结:在本研究中,通过锥形动脉狭窄,电磁对血流的影响以及氧化铁纳米颗粒呈一定角度倾斜。血液的流变学被视为杰弗里流体。在轻度狭窄和轻度锥形假设下,对流动控制方程进行了数值求解,得到了速度、壁面剪应力、流动阻力、温度和浓度分布的解。详细分析了变粘度和径向变磁场的影响。从获得的数值结果来看,动脉壁剪应力的大小随着狭窄高度、锥度参数、粘度参数、粘度指数和电动参数的增加而增加,这一点非常显著。此外,Grashof数、Jeffrey参数、倾角参数、Womersley数和Prandtl数的值有助于降低壁面剪应力和电阻阻抗的大小。值得注意的是,温度分布随热泳参数值的增加而减小,浓度分布随布朗运动参数值和施密特数的增加而增强。所获得的显著结果可用于控制流体动力学因素,即壁切应力、速度和流动阻抗,这将有助于动脉粥样硬化的诊断和治疗。

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76Z05个 生理流
76T20型 悬架
76周05 磁流体力学和电流体力学
76M20码 有限差分方法在流体力学问题中的应用
80甲19 扩散和对流传热传质、热流
92立方35 生理流量
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