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Modeling and Simulation Study of Newtonian and Non-newtonian Fluid Flow Problems with Different Geometries

Acknowledgements第7-9页
Abstract第9-11页
1 Introduction第20-50页
    1.1 Nanofluids第20-22页
    1.2 Axisymmetric Stagnation point第22-23页
    1.3 Magnetohydrodynamics (MHD)第23-25页
    1.4 Riga Plate第25-26页
    1.5 Homogeneous Heterogeneous Chemical Reactions第26-28页
    1.6 Capillary Rise Phenomenon第28-29页
    1.7 Deformable Porous Medium第29-31页
    1.8 Dimesionless Parameters第31-35页
        1.8.1 Prandtl number (Pr)第31-32页
        1.8.2 Schmidt number (Sc)第32页
        1.8.3 Lewis number (Le)第32-33页
        1.8.4 Eckert number (Ec)第33页
        1.8.5 Reynolds number (Re)第33-34页
        1.8.6 Nusselt number (Nu)第34页
        1.8.7 Sherwood number(Sh)第34-35页
    1.9 Conservation Laws第35-37页
        1.9.1 Law of Conservation of Mass第35-36页
        1.9.2 Law of Conservation of Momentum第36-37页
        1.9.3 Law of conservation of energy第37页
    1.10 Darcy's Law第37-38页
    1.11 Mixture Theory: General Framework第38-41页
    1.12 Miscellaneous Solution Methods第41-50页
        1.12.1 Homotopy Analysis Method第41-43页
        1.12.2 Optimal Homotopy Analysis Method第43-45页
        1.12.3 Shooting Method第45-47页
        1.12.4 Method of Lines第47-50页
2 Axisymmetric magnetohydrodynamic flow of nanofluid under heat generation/absorptioneffects第50-82页
    2.1 Geometry of the Problem第51页
    2.2 Model Formulation第51-57页
    2.3 Solution Methodology第57-77页
    2.4 Results and Discussion第77-80页
    2.5 Closing Remarks第80-82页
3 Analytical investigation of third grade nanofluidic flow over a riga plate usingCattaneo-Christov model第82-104页
    3.1 Geometry of the problem第83页
    3.2 Model Formulation第83-87页
    3.3 Solution Methodology第87-101页
    3.4 Results and Discussion第101-102页
    3.5 Closing Remarks第102-104页
4 Homogeneous heterogeneous reactions in a carbon/water, kerosene nanofluidicflow over a riga surface第104-124页
    4.1 Geometry of the Problem第105页
    4.2 Model Formulation第105-110页
    4.3 Solution Methodology第110-119页
    4.4 Results and Discussion第119-121页
    4.5 Closing Remarks第121-124页
5 Infiltration of MHD liquid into a deformable porous material第124-138页
    5.1 Geometry of the problem第125页
    5.2 Model Formulation第125-130页
    5.3 Steady State Solution第130-132页
    5.4 Solution Methodology第132-134页
    5.5 Results and Discussion第134-135页
    5.6 Closing Remarks第135-138页
References第138-148页
Publications第148页

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