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Dynamic interactions between solids and viscous liquids with free surface = Interacciones dinámicas entre sólidos y líquidos viscosos con superficie libre

机译:具有自由表面的固体和粘性液体之间的动态相互作用=具有自由表面的固体和粘性液体之间的动态相互作用

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摘要

En esta tesis se investiga la interacción entre un fluido viscoso y un cuerpo sólido en presencia de una superficie libre. El problema se expresa teóricamente poniendo especial atención a los aspectos de conservación de energía y de la interacción del fluido con el cuerpo. El problema se considera 2D y monofásico, y un desarrollo matemático permite una descomposición de los términos disipativos en términos relacionados con la superficie libre y términos relacionados con la enstrofía. El modelo numérico utilizado en la tesis se basa en el método sin malla Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH). De manera análoga a lo que se hace a nivel continuo, las propiedades de conservación se estudian en la tesis con el sistema discreto de partículas. Se tratan también las condiciones de contorno de un cuerpo que se mueve en un flujo viscoso, implementadas con el método ghost-fluid. Se ha desarrollado un algoritmo explícito de interacción fluido / cuerpo. Se han documentado algunos casos de modo detallado con el objetivo de comprobar la capacidad del modelo para reproducir correctamente la disipación de energía y el movimiento del cuerpo. En particular se ha investigado la atenuación de una onda estacionaria, comparando la simulación numérica con predicciones teóricas. Se han realizado otras pruebas para monitorizar la disipación de energía para flujos más violentos que implican la fragmentación de la superficie libre. La cantidad de energía disipada con los diferentes términos se ha evaluado en los casos estudiados con el modelo numérico. Se han realizado otras pruebas numéricas para verificar la técnica de modelización de la interacción fluido / cuerpo, concretamente las fuerzas ejercidas por las olas en cuerpos con formas simples, y el equilibrio de un cuerpo flotante con una forma compleja. Una vez que el modelo numérico ha sido validado, se han realizado simulaciones numéricas para obtener una comprensión más completa de la física implicada en casos (casi) realistas sobre los había aspectos que no se conocían suficientemente. En primer lugar se ha estudiado el el flujo alrededor de un cilindro bajo la superficie libre. El estudio se ha realizado con un número de Reynolds moderado, para un rango de inmersiones del cilindro y números de Froude. La solución numérica permite una investigación de los patrones complejos que se producen. La estela del cilindro interactúa con la superficie libre. Se han identificado algunos inestabilidades características. El segundo estudio se ha realizado sobre el problema de sloshing, tanto experimentalmente como numéricamente. El análisis se restringe a aguas poco profundas y con oscilación horizontal, pero se ha estudiado un gran número de condiciones, lo que lleva a una comprensión bastante completa de los sistemas de onda involucradas. La última parte de la tesis trata también sobre un problema de sloshing pero esta vez el tanque está oscilando con rotación y hay acoplamiento con un sistema mecánico. El sistema se llama pendulum-TLD (Tuned Liquid Damper - con líquido amortiguador). Este tipo de sistema se utiliza normalmente para la amortiguación de las estructuras civiles. El análisis se ha realizado analíticamente, numéricamente y experimentalmente utilizando líquidos con viscosidades diferentes, centrándose en características no lineales y mecanismos de disipación. ABSTRA C T The subject of the present thesis is the interaction between a viscous fluid and a solid body in the presence of a free surface. The problem is expressed first theoretically with a particular focus on the energy conservation and the fluid-body interaction. The problem is considered 2D and monophasic, and some mathematical development allows for a decomposition of the energy dissipation into terms related to the Free Surface and others related to the enstrophy. The numerical model used on the thesis is based on Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH): a computational method that works by dividing the fluid into particles. Analogously to what is done at continuum level, the conservation properties are studied on the discrete system of particles. Additionally the boundary conditions for a moving body in a viscous flow are treated and discussed using the ghost-fluid method. An explicit algorithm for handling fluid-body coupling is also developed. Following these theoretical developments on the numerical model, some test cases are devised in order to test the ability of the model to correctly reproduce the energy dissipation and the motion of the body. The attenuation of a standing wave is used to compare what is numerically simulated to what is theoretically predicted. Further tests are done in order to monitor the energy dissipation in case of more violent flows involving the fragmentation of the free-surface. The amount of energy dissipated with the different terms is assessed with the numerical model. Other numerical tests are performed in order to test the fluid/body interaction method: forces exerted by waves on simple shapes, and equilibrium of a floating body with a complex shape. Once the numerical model has been validated, numerical tests are performed in order to get a more complete understanding of the physics involved in (almost) realistic cases. First a study is performed on the flow passing a cylinder under the free surface. The study is performed at moderate Reynolds numbers, for various cylinder submergences, and various Froude numbers. The capacity of the numerical solver allows for an investigation of the complex patterns which occur. The wake from the cylinder interacts with the free surface, and some characteristical flow mechanisms are identified. The second study is done on the sloshing problem, both experimentally and numerically. The analysis is restrained to shallow water and horizontal excitation, but a large number of conditions are studied, leading to quite a complete understanding of the wave systems involved. The last part of the thesis still involves a sloshing problem but this time the tank is rolling and there is coupling with a mechanical system. The system is named pendulum-TLD (Tuned Liquid Damper). This kind of system is normally used for damping of civil structures. The analysis is then performed analytically, numerically and experimentally for using liquids with different viscosities, focusing on non-linear features and dissipation mechanisms.
机译:本文研究了在存在自由表面的情况下粘性流体与固体之间的相互作用。从理论上讲,该问题要特别注意节能和流体与人体之间的相互作用。该问题被认为是二维的和单相的,并且数学发展允许耗散术语在与自由表面有关的术语和与熵有关的术语中分解。本文所使用的数值模型是基于无网格的平滑粒子流体动力学(SPH)方法。与在连续水平上进行的操作类似,本文使用离散的粒子系统研究了守恒性质。还讨论了以粘性流体方法实现的,在粘性流中运动的物体的边界条件。已经开发了显式的流体/身体相互作用算法。一些案例已被详细记录,以检查模型正确再现能量耗散和身体运动的能力。特别是,已经将数值模拟与理论预测进行了比较,研究了驻波的衰减。还进行了其他测试来监视能量消耗,以检测涉及自由表面破碎的更剧烈的流动。在数值模型研究的情况下,已经评估了不同项所消耗的能量。还进行了其他数值测试,以验证流体/物体相互作用建模技术,特别是波浪对简单形状的物体施加的力以及复杂形状的浮体的平衡。验证数值模型后,便会进行数值模拟,以更全面地理解(几乎)现实情况中涉及的物理方面,这些方面还没有得到足够的了解。首先,研究了自由表面下圆柱体周围的流动。该研究以中等的雷诺数进行,适用于一系列的气瓶俯冲和弗洛德数。数值解可以研究发生的复杂模式。圆柱的尾流与自由表面相互作用。已经确定了一些特征不稳定性。在晃动问题上已经进行了第二项研究,无论是在实验上还是在数值上。该分析仅限于浅水,水平振荡水域,但已研究了大量条件,从而使人们对所涉及的波浪系统有了相当全面的了解。论文的最后一部分也是关于晃动的问题,但是这次水箱随着旋转而摆动,并且与机械系统耦合。该系统称为摆式TLD(调谐液体阻尼器-带有阻尼液)。这种类型的系统通常用于阻尼民用建筑。该分析已使用不同粘度的液体进行了分析,数值和实验分析,重点是非线性特性和耗散机理。本发明的主题是在存在自由表面的情况下粘性流体与固体之间的相互作用。首先从理论上表达该问题,特别关注能量守恒和流-体相互作用。该问题被认为是二维的和单相的,并且一些数学上的发展允许将能量耗散分解为与自由表面有关的术语以及与涡旋有关的其他术语。本文使用的数值模型基于平滑粒子流体动力学(SPH):一种通过将流体分为粒子而起作用的计算方法。类似于在连续水平上所做的事情,在离散的粒子系统上研究了守恒性质。另外,使用幻影流体方法处理和讨论了粘性流中移动体的边界条件。还开发了一种用于处理流固耦合的显式算法。遵循数值模型的这些理论发展,设计了一些测试用例,以测试模型正确再现能量耗散和身体运动的能力。驻波的衰减用于将数值模拟的结果与理论预测的结果进行比较。为了进行更剧烈的测试(包括自由表面的破碎),需要进行进一步的测试以监测能量耗散。用数值模型评估不同项所消耗的能量。为了测试流体/物体的相互作用方法,还进行了其他数值测试:波浪在简单形状上施加的力以及复杂形状的浮体的平衡。数值模型通过验证后,便会进行数值测试,以便对(几乎)现实情况中涉及的物理学有更完整的了解。首先,对在自由表面下通过圆柱体的流体进行研究。该研究以中等雷诺数,各种圆柱体浸没和各种弗洛德数进行。数值求解器的功能允许研究出现的复杂模式。来自圆柱体的尾流与自由表面相互作用,并且确定了一些典型的流动机制。第二项研究是关于晃荡问题的实验和数值研究。该分析仅限于浅水和水平激励,但是对大量条件进行了研究,从而使人们对所涉及的波浪系统有了一个完整的了解。论文的最后部分仍然涉及晃动问题,但是这次油箱正在滚动并且与机械系统耦合。该系统命名为pendulum-TLD(调谐液体阻尼器)。这种系统通常用于民用建筑的阻尼。然后,针对具有不同粘度的液体,以非线性特征和耗散机制为重点,进行分析,数值和实验分析。

著录项

  • 作者

    Bouscasse Benjamin;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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