本研究探讨了磁流体力学 (MHD) 和生物对流对混合纳米流体在具有不同基液的倒置旋转锥体上的流动动力学的综合影响。混合纳米流体由悬浮在不同基液中的纳米颗粒组成,由于磁场和生物对流现象之间的相互作用而表现出独特的热和流动特性。控制方程结合了 MHD 和生物对流的原理,采用数值方法推导和求解。分析考虑了磁场强度、锥体旋转速度、纳米颗粒体积分数和基液类型等关键参数对流动行为、传热和系统稳定性的影响。结果表明,MHD 显著影响混合纳米流体的速度和温度分布,而生物对流有助于增强混合和传热速率。此外,基液的选择在确定混合纳米流体系统的整体性能方面起着关键作用。这项研究为优化在 MHD 和生物对流效应突出的应用中利用混合纳米流体的系统的设计和操作提供了宝贵的见解。关键词:磁流体动力学 (MHD);生物对流;混合纳米流体;倒置旋转锥;基液;纳米粒子;流动动力学 PACS:47.65.-d、47.63.-b、47.35. Pq、83.50.-v
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条件:在临床或操作环境中,您已收到医疗命令,通过静脉输液提供加热静脉 (IV) 溶液、血液或血液制品。所有其他直接生命威胁都已得到治疗和处理。您已经进行了患者护理洗手并进行了身体物质隔离。您将获得患者的临床记录、血液液体加温系统、IV 溶液、血液或血液制品、酒精垫、胶带、笔和国防部表格 1380(战术战斗伤亡护理 (TCCC) 卡)、标准表格 (SF) 510(护理记录)(如果有)或 SF 600 医疗记录-医疗护理的时间记录或电子医疗记录 (EMR)。此任务不应在 MOPP 4 中进行培训。标准:按照 (IAW) 制造操作程序、战术战斗伤亡护理 (TCCC) 指南操作液体加热器;由联合创伤系统 (JTS) 战术战斗伤员救治委员会 (CoTCCC) 进行,同时遵守所有警告和注意事项,使用任务通过/不通过清单准确无误。特殊条件:在训练此任务时,领导者应结合使用陆军条令的八个相互关联的作战变量的情景/情况:政治;军事;经济;社会;信息;基础设施;物理环境,时间,(PMESII-PT),以教育士兵了解作战环境 (OE) 意识,强化价值观,并解决当前的陆军问题,以完善士兵对陆军作战的理解。几乎每场冲突中都会出现 PMESII-PT 变量,它们是 OE 的基石。它们可以相互关联、重叠,并共同作为理解 OE 的基础。安全风险:低 MOPP 4:从不
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流体技术软管管路 HANSA-FLEX,不来梅 C5852/12/VG 95922 T2 生产工厂 26388 Wilhelmshaven,Oranienburger Straße 10;根据注册证书附件,截至 2021 年 6 月 16 日
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