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dc.contributor.advisorAmine Ammar
hal.structure.identifierLaboratoire Angevin de Mécanique, Procédés et InnovAtion [LAMPA]
dc.contributor.authorAGHIGHI, Mohammad Saeid
dc.contributor.otherPierre Villon [Président]
dc.contributor.otherElias Cueto [Rapporteur]
dc.contributor.otherPascal Jay [Rapporteur]
dc.contributor.otherAbdelhak Ambari
dc.contributor.otherFrancisco Chinesta
dc.contributor.otherChristel Métivier
dc.date.accessioned2021-05-14T10:00:06Z
dc.date.available2021-05-14T10:00:06Z
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/78095
dc.identifier.nnt2014ENAM0005
dc.description.abstractDans ces travaux , nous avons deux principaux objectifs physique et numérique. Le problème physique consiste à trouver la solution de Rayleigh-Bénard pour des fluides newtoniens et non-newtoniens. Dans la présente étude, une présentation générale des résultats de la convection de Rayleigh-Bénard (RBC) est donnée dans le cas des fluides newtoniens et non-newtoniens tels que des fluides rhéofluidifiants modélisés par la loi puissance et des fluides viscoplastiques (fluides de Bingham, Herschel-Bulkley et Casson), en régime permanent et transitoire. Dans le cas des fluides viscoplastiques, les modèles macroscopiques ne prenant pas bien en compte la réalité physique de la contrainte seuil ont fait l'objet d'une modélisation. Un modèle mesoscopique proposé par Hébraud et Lequeux a été utilisé. Le problème numérique consiste à développer la méthode de résolution PGD (Proper Generalized Decomposition) pour résoudre les modèles non linéaires couplés transitoires, dans le cas du problème de Rayleigh-Bénard. Cette méthode est également utilisée pour résoudre le problème RBC paramétrique en y ajoutant quelques variables physiques comme coordonnées supplémentaires. Par ailleurs, dans le cas des fluides non-newtoniens, nous avons utilisé la PGD pour résoudre les équations mesoscopiques et macroscopiques couplées.
dc.description.abstractEnIn this research work we are looking for two main physical and numerical purposes. The physical problem is to find the solution of Rayleigh Bénard convection for several conditions dependent on fluid thermo-physical properties such as temperature, viscosity and initial and boundary conditions. Continuing previous research works in this study we have provided the results of Rayleigh Bénard convection for Newtonian, Power-law and viscoplastic fluids (Bingham, Herschel-Bulkley and Casson) and for steady state and transient conditions. We also solve this problem for Nano and soft glassy materials. In some cases the results are interesting not only as a part of the Rayleigh Bénard convection analysis but also on a larger scale as a part of the heat transfer and mechanical fluid analysis such as viscoplastic and soft glassy material studies. Numerically, it was interesting to develop Proper Generalized Decomposition (PGD) method for solving transient coupled non-linear models, in particular the one related to the Rayleigh–Bénard flow. This model also was used to solve RBC problem parametrically by adding some physical properties as extra coordinates. For soft glassy material we used PGD to connect micro and macro equations together.
dc.language.isofr
dc.subjectPgd
dc.subjectInstabilites
dc.subjectThermoconvectives
dc.subjectFluides Complexes
dc.subjectMulti-Echelles
dc.subjectRayleigh-Bénard
dc.subject.enPgd
dc.subject.enRayleigh-Bénard convection
dc.subject.enMulti-scale simulation
dc.subject.enComplex Fluids
dc.subject.enThermoconvective
dc.subject.enInstabilities
dc.titleSimulation des Instabilites Thermoconvectives de Fluides Complexes par des Approches Multi-Echelles
dc.title.enSimulation of Thermo Convective Instabilities for Complex Fluids Using Multi-Scale approaches
dc.typeThèses de doctorat
dc.subject.halSciences de l'ingénieur [physics]/Mécanique [physics.med-ph]/Mécanique des fluides [physics.class-ph]
bordeaux.hal.laboratoriesInstitut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (I2M) - UMR 5295*
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.institutionBordeaux INP
bordeaux.institutionCNRS
bordeaux.institutionINRAE
bordeaux.institutionArts et Métiers
bordeaux.type.institutionEcole nationale supérieure d'arts et métiers - ENSAM
bordeaux.ecole.doctoraleSciences des métiers de l'ingénieur (SMI) - ED 432
hal.identifierpastel-01066381
hal.version1
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//pastel-01066381v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Simulation%20des%20Instabilites%20Thermoconvectives%20de%20Fluides%20Complexes%20par%20des%20Approches%20Multi-Echelles&rft.atitle=Simulation%20des%20Instabilites%20Thermoconvectives%20de%20Fluides%20Complexes%20par%20des%20Approches%20Multi-Echelles&rft.au=AGHIGHI,%20Mohammad%20Saeid&rft.genre=unknown


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