Développement de méthodes multi-échelles pour la simulation numérique des écoulements réactifs diphasiques

L'objectif de cette thèse est de développer des méthodes numériques dans un code de simulation numérique direct contenant une méthode de suivi Lagrangien de phase disperse. Ces méthodes numériques ont permis d'optimiser le suivi Lagrangien parallèle des gouttes afin de pouvoir simuler de t...

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Main Author: Thomine, Olivier
Language:FRE
Published: Université de Rouen 2011
Subjects:
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00683632
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/68/93/93/PDF/Rapport.pdf
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collection NDLTD
language FRE
sources NDLTD
topic [PHYS:PHYS:PHYS_FLU-DYN] Physics/Physics/Fluid Dynamics
[PHYS:PHYS:PHYS_COMP-PH] Physics/Physics/Computational Physics
[MATH:MATH_NA] Mathematics/Numerical Analysis
[CHIM:THEO] Chemical Sciences/Theoretical and/or physical chemistry
Mécanique des Fluides
numérique
énergétique
diphasique
compressible
combustion
réactif
modèles numériques
phase disperse
spellingShingle [PHYS:PHYS:PHYS_FLU-DYN] Physics/Physics/Fluid Dynamics
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[CHIM:THEO] Chemical Sciences/Theoretical and/or physical chemistry
Mécanique des Fluides
numérique
énergétique
diphasique
compressible
combustion
réactif
modèles numériques
phase disperse
Thomine, Olivier
Développement de méthodes multi-échelles pour la simulation numérique des écoulements réactifs diphasiques
description L'objectif de cette thèse est de développer des méthodes numériques dans un code de simulation numérique direct contenant une méthode de suivi Lagrangien de phase disperse. Ces méthodes numériques ont permis d'optimiser le suivi Lagrangien parallèle des gouttes afin de pouvoir simuler de très grands domaines. Un algorithme de gestion des collisions entre les gouttes a aussi été développé et mis en place ainsi qu'une procédure permettant d'intégrer des corps immergés de formes quelconques. Ces méthodes numériques ont permis d'effectuer des simulations de référence et d'obtenir des statistiques détaillées de diverses configurations telles que le croisement de jets de gouttes qui se collisionnent ou bien la propagation d'un front de flamme dans un spray évaporant. La comparaison de ces caractéristiques avec les mêmes simulations où la prise en charge du spray était effectuée par une méthode Eulérienne multi-fluide ont été faites. Les très bonnes concordances qualitatives et quantitatives entre les prises en charge Lagrangiennes et Eulériennes ont permis de montrer les capacités du modèle Eulérien à rendre compte de phénomènes physiques complexes. Ce modèle Eulérien permettra de bien meilleurs scaling lors de son portage sur des architectures massivement parallèles.
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