Información del autor
Autor Marchioli, Cristian |
Documentos disponibles escritos por este autor (1)
Crear una solicitud de compra Refinar búsqueda
TÃtulo : Collective Dynamics of Particles : From Viscous to Turbulent Flows Tipo de documento: documento electrónico Autores: Marchioli, Cristian, Mención de edición: 1 ed. Editorial: [s.l.] : Springer Fecha de publicación: 2017 Número de páginas: VII, 128 p. 67 ilustraciones ISBN/ISSN/DL: 978-3-319-51226-6 Nota general: Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos. Idioma : Inglés (eng) Palabras clave: Mecánica de fluidos Modelos matemáticos Termodinámica IngenierÃa térmica Transferencia de calor Transferencia de masa Mecánica de Medios Continuos IngenierÃa de dinámica de fluidos Modelización Matemática y Matemática Industrial IngenierÃa Termodinámica Transferencia de Calor y Masa Clasificación: 6.201.064 Resumen: El libro analiza los métodos de última generación disponibles actualmente para modelar y simular la presencia de partÃculas rÃgidas en un flujo de fluido. Para partÃculas que son muy pequeñas en relación con las escalas de flujo caracterÃsticas y se mueven sin interacción con otras partÃculas, se formulan y aplican ecuaciones de movimiento efectivas para el seguimiento de partÃculas (por ejemplo, en flujos de gas-sólido). Para partÃculas más grandes, para partÃculas en flujos lÃquido-sólido y para partÃculas que interactúan entre sà o posiblemente modifican el flujo general, se presenta el modelo detallado. Se presta especial atención a la descripción del método de acoplamiento de fuerzas aproximado (FCM) como un tratamiento más general para partÃculas pequeñas, y se proporcionan derivaciones en el contexto de números de Reynolds bajos para el movimiento de partÃculas, asà como su aplicación a números de Reynolds finitos. Otros temas discutidos en el libro son la relación con métodos de lÃmites sumergidos de mayor resolución, posibles extensiones a partÃculas no esféricas y ejemplos de aplicaciones de dichos métodos a flujos multifásicos dispersos. Nota de contenido: Low-Reynolds number particles in highly viscous fluid -- Collective Stokesian dynamics of viscous suspensions -- Transition in solid-fluid systems -- Modeling and simulation of discrete particles in fluid flow -- Collective effects of inertial particles in turbulent flows -- Modeling and simulation of finite-size particles in turbulence. Tipo de medio : Computadora Summary : The book surveys the state-of-the-art methods that are currently available to model and simulate the presence of rigid particles in a fluid flow. For particles that are very small relative to the characteristic flow scales and move without interaction with other particles, effective equations of motion for particle tracking are formulated and applied (e.g. in gas-solid flows). For larger particles, for particles in liquid-solid flows and for particles that interact with each other or possibly modify the overall flow detailed model are presented. Special attention is given to the description of the approximate force coupling method (FCM) as a more general treatment for small particles, and derivations in the context of low Reynolds numbers for the particle motion as well as application at finite Reynolds numbers are provided. Other topics discussed in the book are the relation to higher resolution immersed boundary methods, possible extensions to non-spherical particles and examples ofapplications of such methods to dispersed multiphase flows. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...] Collective Dynamics of Particles : From Viscous to Turbulent Flows [documento electrónico] / Marchioli, Cristian, . - 1 ed. . - [s.l.] : Springer, 2017 . - VII, 128 p. 67 ilustraciones.
ISBN : 978-3-319-51226-6
Libro disponible en la plataforma SpringerLink. Descarga y lectura en formatos PDF, HTML y ePub. Descarga completa o por capítulos.
Idioma : Inglés (eng)
Palabras clave: Mecánica de fluidos Modelos matemáticos Termodinámica IngenierÃa térmica Transferencia de calor Transferencia de masa Mecánica de Medios Continuos IngenierÃa de dinámica de fluidos Modelización Matemática y Matemática Industrial IngenierÃa Termodinámica Transferencia de Calor y Masa Clasificación: 6.201.064 Resumen: El libro analiza los métodos de última generación disponibles actualmente para modelar y simular la presencia de partÃculas rÃgidas en un flujo de fluido. Para partÃculas que son muy pequeñas en relación con las escalas de flujo caracterÃsticas y se mueven sin interacción con otras partÃculas, se formulan y aplican ecuaciones de movimiento efectivas para el seguimiento de partÃculas (por ejemplo, en flujos de gas-sólido). Para partÃculas más grandes, para partÃculas en flujos lÃquido-sólido y para partÃculas que interactúan entre sà o posiblemente modifican el flujo general, se presenta el modelo detallado. Se presta especial atención a la descripción del método de acoplamiento de fuerzas aproximado (FCM) como un tratamiento más general para partÃculas pequeñas, y se proporcionan derivaciones en el contexto de números de Reynolds bajos para el movimiento de partÃculas, asà como su aplicación a números de Reynolds finitos. Otros temas discutidos en el libro son la relación con métodos de lÃmites sumergidos de mayor resolución, posibles extensiones a partÃculas no esféricas y ejemplos de aplicaciones de dichos métodos a flujos multifásicos dispersos. Nota de contenido: Low-Reynolds number particles in highly viscous fluid -- Collective Stokesian dynamics of viscous suspensions -- Transition in solid-fluid systems -- Modeling and simulation of discrete particles in fluid flow -- Collective effects of inertial particles in turbulent flows -- Modeling and simulation of finite-size particles in turbulence. Tipo de medio : Computadora Summary : The book surveys the state-of-the-art methods that are currently available to model and simulate the presence of rigid particles in a fluid flow. For particles that are very small relative to the characteristic flow scales and move without interaction with other particles, effective equations of motion for particle tracking are formulated and applied (e.g. in gas-solid flows). For larger particles, for particles in liquid-solid flows and for particles that interact with each other or possibly modify the overall flow detailed model are presented. Special attention is given to the description of the approximate force coupling method (FCM) as a more general treatment for small particles, and derivations in the context of low Reynolds numbers for the particle motion as well as application at finite Reynolds numbers are provided. Other topics discussed in the book are the relation to higher resolution immersed boundary methods, possible extensions to non-spherical particles and examples ofapplications of such methods to dispersed multiphase flows. Enlace de acceso : https://link-springer-com.biblioproxy.umanizales.edu.co/referencework/10.1007/97 [...]