KG
Khaled Gepreel
Author with expertise in Heat Transfer Enhancement in Nanofluids
Achievements
Cited Author
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
10
(20% Open Access)
Cited by:
286
h-index:
28
/
i10-index:
75
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Multifaceted simulation: Finite volume and finite element modeling of blood flow in multiple stenosed arteries

Jamil Haider et al.May 28, 2024
Cardiovascular illnesses are a primary global health concern because they are frequently brought on by arterial stenosis. The complicated hemodynamics of blood flow via elliptically shaped arteries with numerous stenotic lesions along their top and bottom walls are examined in this paper. Carreau fluid model is used with Navier–Stokes equations in this study. The complete comparative study is done by using the Finite Element and Finite Volume Methods. This study uses commercial software to examine blood flow velocity, pressure and temperature distributions under various physiological situations at Reynolds number 30. Our results illuminate the interaction between flow dynamics, stenosis characteristics, and arterial geometry. The novelty of the work is to investigate how stenosis size, shape, and location affect pressure gradients, and flow disturbances. These observations provide helpful direction for understanding disease progression, designing treatments, and possibly new stent designs. The future direction of this research may involve further exploration of the interplay between hemodynamics and arterial stenosis by incorporating advanced computational models. Additionally, studies focusing on in vivo validation and clinical applications could enhance the translational impact of the findings. Collaborations between researchers, clinicians, and engineers may pave the way for personalized treatment strategies and innovations in cardiovascular care based on a deeper understanding of the intricate dynamics within diseased arteries.
0
Paper
Citation2
0
Save
0

Analysis of chemical characteristics of engine‐oil‐based Prandtl hybrid nanofluid flow

Aziz Awan et al.Jul 16, 2024
Abstract The literature showed that an empirical experiment creates another part of exploration that has been made in the field of thermal science, such that today, modern researchers are more directed to utilize hybrid types of nanoparticles due to their efficient thermal conductivity compared to single nanoparticles. The study of the hybrid flow of nanofluid is essential in many scientific and industrial arguments, such as power generation, medical equipment, oil refineries, and so forth. Furthermore, it has distinctive features to advance the expertise of their energy sources and cooling methodologies. Incentives by this research postulation: The significant objective of this investigation is to design a mathematical model of Prandtl hybrid nano liquid flow over a Riga plate when nanoparticles of aluminum alloys (AA7072 and AA7075) are suspended in engine oil. Mixed convection, activation energy, and heat radiation are also considered. The nanomaterial is modeled using a modified Buongiorno model that considers the functional qualities of hybrid nanofluids. The simulated PDEs are converted into a collection of nonlinear ODEs with appropriate and relevant similarity transformations, which are numerically addressed using finite‐difference‐oriented bvp4c procedure in MATLAB. Graphs and tables are used to evaluate and show the impacts of different factors on velocity, temperature, concentration fields, skin friction number, and Nusselt number. The velocity profile develops with the enhancement of Prandtl fluid parameters. With the increment in the magnetic parameter, both temperature and concentration profiles improve, but in the case of the Brownian motion parameter, the concentration profile declines. In terms of heat transfer, hybrid nanofluids outperform ordinary nanofluids. The current results provide an equitable contrast against the results that already exist.
0

Thermal-solutal transport analysis deploying novel fluxes in viscoplastic material when velocity slip, non-Darcian porosity and stratification effects are significant

Muhammad Waqas et al.Aug 1, 2024
Non-Fourier relation elucidates conduction of heat subjected to finite thermal wave proliferation speed whereas non-Fick relation reports anomalous diffusion differing from orthodox Fickian conduct. Their applications encompass the modeling of heat-mass transference in biological tissues, environmental engineering and micro/nanoscale systems. These models improve prediction precision in heterogeneous, complex or non-equilibrium environments. Here an attempt is made to model Darcy-Forchheimer dual convected viscoplastic material flow confined by stratified slippery surface. Modeling is based on magnetohydrodynamics, thermal stratification, temperature-dependent conductivity, temperature-dependent diffusivity, chemical reaction and solutal stratification. Deploying similarity variables, the nonlinear coupled complex partial differential expressions are transfigured into a system of coupled ordinary differential expressions. This process streamlines the problem, making it more convenient and assisting the utilization of numerical schemes to solve the simplified differential system. This system is then computed numerically deploying bvp4c algorithm. The outcomes related to drag force are derived and compared with previously reported findings in the existing literature. The comparison demonstrates a high level of agreement between the results obtained in this study and those from prior research. This study provides a comprehensive inspection of specific parameters and their characteristics on concentration, velocity and temperature. Results show that the Hartman number, inertia coefficient parameter, Casson parameter, porosity parameter and velocity slip parameter reduce Casson fluid velocity while reverse scenario is witnessed for mixed convection parameter. Besides the concentration distribution is an escalating function of Hartman number, solutal ratio, mass diffusivity and chemical reaction parameters whereas a reducing trend is found for solutal relaxation time, power index, solutal stratified parameters and Schmidt number.