Investigations expérimentales et modélisations numériques par la méthode de Lattice Boltzmann (LBM) pour l'étude des transferts dans les écoulements tourbillonnaires

Ce travail numérique et expérimental, porte sur l étude des instabilités et sur les transferts dans deux configurations d écoulements tourbillonnaires : Le sillage derrière un obstacle et l écoulement de Couette-Taylor. Une simulation numérique, basée sur la méthode de Lattice Boltzmann (LBM), a été...

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Auteurs principaux : Abassi Wafik (Auteur), Aloui Fethi (Directeur de thèse, Membre du jury), Ben Nasrallah Sassi (Directeur de thèse, Membre du jury), Monnoyer de Galland François (Président du jury de soutenance, Membre du jury), Souhar Mohamed (Rapporteur de la thèse, Membre du jury)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), Université de Nantes Faculté des sciences et des techniques (Organisme de soutenance), École doctorale Sciences pour l'ingénieur, Géosciences, Architecture Nantes (Ecole doctorale associée à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
anglais
Titre complet : Investigations expérimentales et modélisations numériques par la méthode de Lattice Boltzmann (LBM) pour l'étude des transferts dans les écoulements tourbillonnaires / Wafik Abassi; sous la direction de Fethi Aloui ; co-directeur Sassi Ben Nasrallah
Publié : [S.l.] : [s.n.] , 2014
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note de thèse : Thèse de doctorat : Génie des Procédés, Mécanique des fluides et transferts : Nantes : 2014
Sujets :
Documents associés : Reproduction de: Investigations expérimentales et modélisations numériques par la méthode de Lattice Boltzmann (LBM) pour l'étude des transferts dans les écoulements tourbillonnaires
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314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Sciences pour l'ingénieur, Géosciences, Architecture (SPIGA) (Nantes) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : François Monnoyer (Président du jury) ; Jack Legrand, Abdelmajid Jemni (Membres du jury) ; Mohammed Souhar, Hassen Abbassi (Rapporteurs) 
328 |b Thèse de doctorat  |c Génie des Procédés, Mécanique des fluides et transferts  |e Nantes  |d 2014 
330 |a Ce travail numérique et expérimental, porte sur l étude des instabilités et sur les transferts dans deux configurations d écoulements tourbillonnaires : Le sillage derrière un obstacle et l écoulement de Couette-Taylor. Une simulation numérique, basée sur la méthode de Lattice Boltzmann (LBM), a été développée pour étudier la dynamique de l écoulement confiné autour d un obstacle dans une configuration géométrique 2D et 3D. Une extension de ce code a été effectuée pour simuler le transfert de masse pariétal. Par la suite, des investigations expérimentales sur les mécanismes de transferts dans le sillage d un obstacle et dans un écoulement de Couette-Taylor ont été réalisées. Les résultats obtenus ont été comparés à ceux de la simulation numérique, validant ainsi notre code développé et mettant en valeur la performance de la méthode LBM. Des résultats expérimentaux qualitatifs (visualisations) et quantitatifs (PIV et polarographie) ont été mis en place pour caractériser les écoulements tourbillonnaires étudiés. Un posttraitement des mesures réalisées par PIV, utilisant des critères de détection et la POD, a été développé. La méthode polarographique, au moyen de sondes simples et une tri-segmentée, a été utilisée pour la détermination du gradient pariétal de vitesse. Une synchronisation entre les mesures obtenues par PIV et celles déterminées par la polarographie, a permis de mieux comprendre les interactions spatiotemporelles entre les tourbillons et les parois. 
330 |a The numerical and experimental work focuses on the study of instabilities and transfers in two configurations of vortex flows: The wake behind an obstacle and Taylor-Couette flow. A numerical simulation based on the method of "Lattice Boltzmann" (LBM) has been developed to study the dynamics of the confined flow around an obstacle in a 2D and 3D geometry. An extension of this code was performed to enable the wall shear stress simulations (mass transfer). Thereafter, experimental investigations of the mass transfer mechanisms in the wake of an obstacle and in a Taylor-Couette flow were initiated. The results were compared to that obtained by simulation (LBM). The main objective is to check the validity of the developed code and to highlight the LBM performances. Experimental results, qualitative (visualizations) and quantitative (PIV and polarography) were performed to characterize the vortex flows studied. A post-processing of PIV measurements, using vortex detection criteria and POD method were has developed. The polarographic technique, through single probes and one tri-segmented sensor, has contributed to the determination of the wall shear stress. Synchronization between PIV measurements and polarography method, was carried out to understand the spatiotemporal interactions between vortices and the walls. 
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