Modélisation interfaciale des flammes minces (original) (raw)
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Modélisation d'une flamme de diffusion turbulente
Ce papier porte sur l'étude numérique d'une flamme de diffusion dans une configuration de jet axisymétrique turbulent. Deux modèles de turbulence de premier ordre (k-ε et MTS) raccordait avec deux modèles du taux de dissipation scalaire (modèle algébrique d'échelles égales et modèle d'échelles non-égales) sont appliqués et confrontés aux résultats expérimentaux de Schefer [1] pour la simulation d'un jet de propane non réactif. Une fois le modèle de turbulence et le modèle de dissipation scalaire sont retenus, le modèle de flamelet raccordait avec la méthode de PDF présumée est appliqué et confronté avec l'expérience de Streb [2] pour la simulation d'une flamme de diffusion de méthane. Les résultats révèlent que le modèle MTS est mieux adapté à la configuration en question pour la prédiction du champ dynamique et scalaire du jet non réactif. On note aussi que la variance de la fraction massique est mieux prédite avec le modèle d'échelles égales. Les résultats montrent enfin, que le modèle de flamelet présente une bonne concordance avec l'expérience. Toutefois, on note un léger désagrément qui est dû à la négligence de la modélisation de la radiation qui est due à la formation des suies.
Modélisation de la suffusion comme une érosion d'interface
L'érosion des sols dûe au renard, aux écoulements internes ou à la surverse est l'une des principales causes de rupture des ouvrages hydrauliques (barrage, digues, levées). Cette communication concerne la suffusion, qui est habituellement considérée comme une érosion de volume. Nous proposons un cadre de travail qui permet de considérer la suffusion comme une érosion d'interface argile/eau à l'échelle microscopique. La loi de comportement à deux paramètres d'érosion de surface peut alors être utilisée pour modéliser la suffusion.
Modélisation des flammes et de la formation des polluants en micro et nano combustion
2014
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Modélisation de la rugosité des surfaces fraisées
Matériaux & Techniques, 2003
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Modélisation Discrète en Mécanique de la Rupture
2011
In this study, we use the discrete element method (DEM) to model the fracture behavior of brittle materials in 2D. The material consists of a set of particles in contact with a fixed structure. It allows us to derive a single expression for the stress intensity factor as a function of the contact forces near the crack tip (mode I – tensile fracture). A simple failure criterion, based on the material’s toughness, is then adopted in the analysis of the crack propagation, represented by the contact loss between particles. We verify our results with two classical tensile problems of fracture mechanics. Mots clés: modélisation discrète, rupture, fissuration.