Fluid Mechanics at Interfaces 2: Case Studies and Instabilities
Les interfaces sont présentes dans la plupart des problèmes de mécanique des fluides. Ils dénotent non seulement des séparations de phases et des conditions limites, mais aussi des flammes minces et des ondes de discontinuité. Mécanique des fluides aux interfaces 2 examine les cas qui impliquent des collecteurs unidimensionnels ou bidimensionnels, non seulement dans les états physiques gazeux et liquides, mais aussi dans les fluides sous-critiques et dans les systèmes monophasiques et multiphasiques qui peuvent être purs ou mélangés.
Le chapitre 1 aborde certains aspects de la turbulence en mécanique discrète, en décrivant brièvement le modèle physique associé aux topologies géométriques discrètes primales et duales avant de se concentrer sur les simulations d'écoulement dans les canaux à des nombres de Reynolds induisant de la turbulence. Le chapitre 2 porte sur l'atomisation dans un domaine en accélération. Dans un cas, une instabilité initiale de Kelvin-Helmholtz génère un champ d'accélération, créant à son tour une instabilité de Rayleigh-Taylor qui détermine finalement la taille des gouttelettes formées. Le chapitre 3 explore les études numériques de tuyaux avec contraction soudaine à l'aide d'OpenFOAM, et se concentre sur la modélisation qui sera utile pour les moteurs et les automobiles.
Les chapitres 4 et 5 étudient l'évaporation de gouttelettes soumises à des perturbations à haute fréquence, cause possible d'instabilités dans les moteurs à injection. Le modèle de Heidmann, qui remplace les gouttelettes en mouvement dans une chambre de combustion par une seule gouttelette alimentée en continu, est rendu plus complexe par la prise en compte du phénomène de transfert de chaleur par conduction finie. Enfin, le chapitre 6 est consacré à l'étude de la surface des pales du rotor d'une éolienne de Savonius, en considérant à la fois un écoulement non stationnaire et un écoulement tridimensionnel.
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Dernière modification: 2024.11.14 07:32 (GMT)