Simulation numérique multidimensionnelle d'écoulements estuariens

On s'intéresse dans cette thèse à la modélisation et à la simulation multidimensionnelle de l'hydrodynamique fluviale, notamment près des estuaires. Le modèle physique de référence est le modèle 3D, mais au vu de son important coût de calcul, il est intéressant de disposer de modèles plus...

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Main Author: Pétrau, Agnès
Language:FRE
Published: Université de Pau et des Pays de l'Adour 2009
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00453696
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/74/70/PDF/manuscrit_these_agnes_petrau.pdf
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collection NDLTD
language FRE
sources NDLTD
topic [MATH] Mathematics
Modélisation hydrodynamique
Simulation numérique multidimensionnelle
Couplage adaptatif
Estimateurs d'erreur a posteriori
Éléments finis
Mise en oeuvre C++
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Modélisation hydrodynamique
Simulation numérique multidimensionnelle
Couplage adaptatif
Estimateurs d'erreur a posteriori
Éléments finis
Mise en oeuvre C++
Pétrau, Agnès
Simulation numérique multidimensionnelle d'écoulements estuariens
description On s'intéresse dans cette thèse à la modélisation et à la simulation multidimensionnelle de l'hydrodynamique fluviale, notamment près des estuaires. Le modèle physique de référence est le modèle 3D, mais au vu de son important coût de calcul, il est intéressant de disposer de modèles plus simples en 1D, 2D ou 2.5D, que l'on peut utiliser dans des zones adéquates du fleuve, en fonction de sa bathymétrie. Ainsi, à partir du modèle 3D basé sur les équations instationnaires et incompressibles de Navier-Stokes, des modèles plus simples sont dérivés par projection par formulations faibles du problème 3D. On obtient ainsi un modèle en 1D, écrit sur la courbe médiane de la surface libre du fleuve, ainsi que deux modèles en 2D, le 2D-vertical écrit sur la surface longitudinale médiane du fleuve et le 2D-horizontal écrit sur la surface libre. Enfin on définit un modèle en quasi-3D, le modèle 2.5D, écrit dans la somme des espaces 2D-vertical et 2D-horizontal. Tous ces modèles prennent en compte la géométrie du fleuve et fournissent une vitesse tridimensionnelle ainsi que la pression, qui n'est pas supposée hydrostatique mais qui est une inconnue entière du problème. En outre, on définit et justifie un estimateur de modèles entre le modèle 3D et chacune de ses approximations en 1D, 2D et 2.5D. Cet estimateur calcule l'erreur entre le modèle 3D et son approximation, et donne ainsi une indication sur la qualité des résultats obtenus à partir des modèles 1D, 2D ou 2.5D, dans leurs zones respectives de calcul. Tous ces modèles hydrodynamiques sont implémentés dans des codes d'éléments finis, écrits en C++. Enfin, ils sont couplés numériquement à l'aide de l'estimateur de modèles.
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