MICHEL Antoine


9h30

Soutenance de thèse de Antoine MICHEL

Simulation du comportement d'ellipsoïdes en écoulement turbulent confiné

Simulation of the behavior of ellipsoidal particles in turbulent bounded flow

Jury

Directeur de these - TANIERE - Anne - UNIVERSITE DE LORRAINE
Rapporteur - PUMIR - Alain - ENS DE LYON
Président - SIMONIN - Olivier - INP TOULOUSE
CoDirecteur de these - ARCEN - Boris - UNIVERSITE DE LORRAINE
Examinateur - VINKOVIC - Ivana - UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1
Examinateur - VINCENT - Stéphane - UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE

école doctorale

SIMPPÉ - SCIENCES ET INGENIERIES DES MOLECULES, DES PRODUITS, DES PROCEDES ET DE L'ÉNERGIE

Laboratoire

LEMTA – Laboratoire Energies & Mécanique Théorique et Appliquée

Mention de diplôme

Énergie et Mécanique
Amphithéâtre Hubert Demange Polytech Nancy 2 rue Jean Lamour 54500 Vandoeuvre les Nancy
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Mots clés

Simulation numérique directe,Ecoulements multiphasiques,Turbulence,Particules anisotropes,

Résumé de la thèse

En utilisant la simulation numérique directe (DNS), la dynamique de particules non sphériques inertielles dans un écoulement turbulent de canal a été étudiée numériquement. Un suivi lagrangien de particules, qui sont supposées ponctuelles et modélisées par des ellipsoïdes de révolution allongés, est utilisé pour étudier l’influence du rapport d’aspect et du temps de relaxation des particules sur leur interaction avec l’écoulement.

Keywords

Direct numerical simulations,Multiphase flow,Turbulence,Anisotropic particles,

Abstract

Using direct numerical simulation (DNS), the dynamics of inertial, non-spherical particles carried by the turbulent flow in a channel has been studied numerically. Under the hypothesis of pointwise particles, modelled as prolate ellipsoids, Lagrangian particles tracking is used to study the influence of the particle aspect ratio and inertia on their interaction with the flow. Direct numerical simulation of the flow allows to obtain an accurate information about the properties of the fluid at the particle position, which are required to compute the hydrodynamic actions that they undergo.