Academic literature on the topic 'Fluides Newtoniens'

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Journal articles on the topic "Fluides Newtoniens"

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Sabiri, Nour-Eddine, and Jacques Comiti. "Ecoulement de fluides newtoniens et non newtoniens à travers des lits fixes stratifiés." Canadian Journal of Chemical Engineering 75, no. 6 (December 1997): 1030–37. http://dx.doi.org/10.1002/cjce.5450750605.

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2

Kahine, K., V. T. Nguyen, and M. Lebouché. "Ecoulement de fluides non newtoniens a travers des elargissements brusques." International Communications in Heat and Mass Transfer 24, no. 8 (December 1997): 1103–12. http://dx.doi.org/10.1016/s0735-1933(97)00104-8.

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3

Rakotomalala, R., and D. Bellet. "Ecoulements transitoires et périodiques de fluides non newtoniens en conduites tronconiques." Journal de Physique III 1, no. 1 (January 1991): 87–101. http://dx.doi.org/10.1051/jp3:1991109.

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4

Benezech, T., and J. F. Maingonnat. "Modèlisation de la consommation de puissance dans des echangeurs à surface raclée traitant des fluides Newtoniens et non-Newtoniens." Journal of Food Engineering 7, no. 4 (January 1988): 289–311. http://dx.doi.org/10.1016/0260-8774(88)90011-8.

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5

Amrouche, C. "Sur une classe de fluides non newtoniens: les solutions aqueuses de polymères." Quarterly of Applied Mathematics 50, no. 4 (January 1, 1992): 779–91. http://dx.doi.org/10.1090/qam/1193666.

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6

Nguyen, Van Tuan, Khalil Kahine, and Michel Lebouché. "Étude numérique de l'écoulement de fluides non newtoniens à travers un élargissement brusque." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 327, no. 1 (January 1999): 91–94. http://dx.doi.org/10.1016/s1287-4620(99)80015-5.

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7

Gueraoui, Kamal, Abdellah Hammoumi, and Gamal Zeggwagh. "Modélisation théorique d'écoulements pulses de fluides non newtoniens en conduites viscoélastiques poreuses et anisotropes." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIB - Mechanics-Physics-Astronomy 326, no. 9 (September 1998): 561–68. http://dx.doi.org/10.1016/s1251-8069(98)80021-5.

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8

Mahfoud, Mohamed, Salah Benhadid, and Michel Lebouché. "Frottements et pertes de pression des fluides non newtoniens dans des conduites non circulaires." Comptes Rendus Mécanique 333, no. 6 (June 2005): 513–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2005.03.006.

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9

Nguyen, Van Tuan, and Michel Lebouche. "Pertes de charge des fluides non newtoniens thermodependants en écoulement entre deux plaques parallèles." Comptes Rendus Mécanique 335, no. 1 (January 2007): 20–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2006.07.022.

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10

Acerbi, E. "Résultats de régularité pour des systèmes paraboliques liés à une classe de fluides non Newtoniens." Annales de l'Institut Henri Poincare (C) Non Linear Analysis 21, no. 1 (February 2004): 25–60. http://dx.doi.org/10.1016/s0294-1449(03)00031-3.

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Dissertations / Theses on the topic "Fluides Newtoniens"

1

Sandri, Dominique. "Analyse numérique de fluides non newtoniens : fluides viscoélastiques et fluides quasi-newtoniens." Lyon 1, 1991. http://www.theses.fr/1991LYO10095.

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Abstract:
Ce travail est consacre a l'analyse numerique de fluides viscoelastiques obeissant a des lois differentielles de type oldroyd et de fluides quasi-newtoniens obeissant soit au modele de bingham modifie, soit au modele de carreau. Dans le chapitre 1, on etudie l'approximation abstraite de la formulation a trois champs (tenseur, vitesse, pression) du probleme de stokes suggeree par le modele d'oldroyd. Dans le chapitre 2, en reprenant les idees du chapitre 1, on propose une formulation a trois champs du probleme de stokes et des equations de l'elasticite lineaire, permettant des approximations par elements finis conformes et ne necessitant que la classique condition inf-sup en vitesse pression a l'exclusion de toute condition sur le tenseur non newtonien des extracontraintes. Sur les equations de l'elasticite lineaire la methode est uniforme par rapport a la compressibilite. Au chapitre 3, on etudie une approximation par elements finis d'ecoulements de fluides viscoelastiques regis par une loi de comportement de type oldroyd b. Les approximations des contraintes, des vitesses et des pressions sont respectivement p#1 discontinues, p#2 continues, p#1 continues. La convection des contraintes est traitee par la methode de lesaint-raviart. On fait l'hypothese que le probleme d'oldroyd admet une solution suffisamment reguliere et suffisamment petite. On montre par une methode de point fixe que le probleme approche a une solution et on donne une majoration d'erreur. Le chapitre 4 comporte une etude similaire a celle du chapitre 3, mais cette fois-ci avec un choix d'approximation des contraintes par des elements p#1 continus (methode supg). On obtient, outre les resultats du chapitre 3, un resultat d'unicite local pour la solution approchee. Enfin, au chapitre 5, on etudie l'approximation par elements finis d'ecoulements quasi-newtoniens. La methode employee n'utilise pas de fonctionnelle energie et permet d'ameliorer les majorations d'erreurs connues anterieurement
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2

Boujena, Soumaya. "Etude d'une classe de fluides non newtoniens : les fluides newtoniens generalises." Paris 6, 1986. http://www.theses.fr/1986PA066339.

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Abstract:
On s'interesse a deux classes de fluides non newtoniens (la viscosite etant fonction de la vitesse). Theoremes d'existence et d'unicite pour le cas d'evolution et le cas stationnaire dans des domaines bornes bi et tridimensionnels. On etudie le comportement a l'infini (en temps) et la regularite des solutions. Etude des problemes stationnaires dans des domaines non bornes. Resultats pour des fluides non newtoniens a seuil
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3

Boujena, Soumaya. "Etude d'une classe de fluides non newtoniens, les fluides newtoniens généralisés." Grenoble 2 : ANRT, 1986. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37596306d.

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4

Ouattara, Ziemihori. "Trainée et portance dans les fluides newtoniens et les fluides à seuil." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018GREAI032/document.

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Abstract:
Cette thèse expérimentale et numérique s’intéresse à l’écoulement à inertie négligeable d’un fluide newtonien et d’un fluide à seuil autour d’une plaque ou d’un cylindre en présence d’une paroi. Les efforts générés et les structures d’écoulement ont été particulièrement étudiés. Pour le fluide à seuil, l’étude est centrée sur le domaine des effets de seuil grands par rapport aux effets visqueux. Pour l’approche expérimentale, un dispositif a été conçu permettant de mesurer simultanément les forces de traînée et de portance en fonction de la vitesse et de la distance obstacle/paroi. Les fluides étudiés sont un sirop de glucose Newtonien et un gel de Carbopol considéré comme un fluide à seuil modèle. Ces matériaux ont été finement caractérisés du point de vue rhéologique. Des simulations numériques utilisant le modèle viscoplastique anélastique d’Herschel-Bulkley régularisé par le modèle de Papanastasiou ont été réalisées. Les résultats obtenus avec le fluide newtonien ont permis de valider l’installation expérimentale et l’approche numérique. Les effets de la contrainte seuil, de la distance paroi/obstacle, de la rhéofluidification, de l’angle d’inclinaison de la plaque sur les coefficients de traînée et de portance ont été examinés en détail. Le régime de lubrification a été étudié pour le cylindre expérimentalement et théoriquement. La morphologie de l’écoulement (zones rigides) et les grandeurs locales ont été montrées. Des solutions analytiques de la traînée et de la portance ont été proposées. Les comparaisons entre les résultats expérimentaux et numériques ainsi qu’avec les solutions issues de la plasticité de la mécanique des sols sont analysées. Les écarts sont discutés en termes d’influence de l’élasticité et de plasticité du fluide à seuil
This experimental and numerical thesis deals with the creeping flow of a Newtonian fluid and a yield stress fluid around a plate or a cylinder in the presence of a wall. The generated forces and the flow structures have been particularly studied. The study focuses for the yield stress fluid on large yield stress effects compared to the viscous effects. For the experimental approach, a device has been designed to measure simultaneously the drag and lift forces as a function of velocity and obstacle / wall distance. The fluids studied are a Newtonian glucose syrup and a Carbopol gel considered as a yield stress fluid model. These materials have been finely characterized from the rheological point of view. Numerical simulations using the Herschel-Bulkley anelastic viscoplastic model regularized by the Papanastasiou model were carried out. The results obtained with the Newtonian fluid allowed to validate the experimental set-up and the numerical approach. The effects of the yield stress, the wall / obstacle distance, the power law index and the inclined plate on the drag and lift coefficients were carefully examined. The lubrication regime has been studied for the cylinder both experimentally and theoretically. The morphology of the flow (rigid zones) and the local field quantities have been shown. Analytical solutions of drag and lift have been proposed. Comparisons between the experimental and numerical results as well as the solutions resulting from the plasticity of soil mechanics are analyzed. Deviations are discussed in terms of the elasticity and plasticity influence of the yield stress fluid
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Coulaud, Olivier. "Dynamique de systèmes d'équations non-newtoniens." Phd thesis, Université Paris Sud - Paris XI, 2013. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00872805.

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Abstract:
Cette thèse a pour objet l'étude du comportement asymptotique des solutions des équations des fluides de grades 2 et 3. Dans le premier chapitre, on étudie les profils asymptotiques au premier ordre des solutions des équations des fluides de grade 2 en dimension 3. On démontre que les solutions des équations des fluides de grade 2 convergent vers des solutions particulières et explicites des équations de la chaleur, lorsque le temps tend vers l'infini. Ce résultat montre en particulier que les fluides de grade 2 se comportent asymptotiquement comme les fluides newtoniens régis par les équations de Navier-Stokes. Pour cette étude, on utilise les variables d'échelles (ou variables autosimilaires), et on effectue des estimations d'énergies dans divers espaces fonctionnels, en particulier dans des espaces de Sobolev à poids polynomiaux. La description des profils asymptotiques est obtenue sous des conditions de petitesse sur les données initiales de l'équation.Le second chapitre de cette thèse traite des profils asymptotiques à l'ordre 1 des solutions des équations des fluides de grade 3 en dimension 2. À l'instar des résultats du premier chapitre, on obtient ici aussi la convergence des solutions de ces équations vers des solutions explicites des équations de la chaleur. Les outils utilisés pour cette étude sont semblables à ceux utilisés pour les fluides de grade 2 en dimension 3, à savoir les variables autosimilaires et des estimations d'énergies. Dans ce cas aussi, on conclut que les fluides de grade 3 se comportent asymptotiquement comme les fluides newtoniens.Dans le dernier chapitre, on étudie l'existence d'un attracteur pour les équations des fluides de grade 3 en dimension 2 avec des conditions périodiques. On considère donc les solutions faibles de ces équations à données initiales dans l'espace de Sobolev H¹. Ces solutions faibles définissent un semi-groupe généralisé. Ensuite, on montre que les solutions à données initiales dans H² possèdent un attracteur global pour la topologie H¹. Pour ce travail, on utilise un schéma de Galerkin, des estimations a priori et une méthode de monotonie. Les principales difficultés que l'on rencontre sont liées au peu de régularité des données initiales et au fait que l'on ne sait par si les solutions des équations des fluides de grade 3 à données H¹ sont uniques.
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Boudraa, Kamla. "Comportement asymptotique de fluides non-newtoniens." Paris 9, 1987. https://portail.bu.dauphine.fr/fileviewer/index.php?doc=1987PA090019.

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Abstract:
Modélisation d'un fluide non newtonien qui pour de faibles taux de cisaillement dans un écoulement viscométrique admet une première et deuxième différence de contrainte normale respectivement positive et non nulle. Étude de fluides de Rivlin-Ericksen de complexités 2 et 3. Résultats d'existence sur l'écoulement d'un fluide de grade 2.
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Mathieu, Daniel. "Etude de la dynamique d'étalement de fluides newtoniens et non newtoniens lors d'un processus d'enduction par rotation." Mulhouse, 1997. http://www.theses.fr/1997MULH0468.

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Abstract:
Ce travail porte sur l'étude de l'influence de la rhéologie et des conditions de mouillage sur l'étalement forcé de fluides et sur les instabilités qui en résultent (formation de doigts au voisinage de la ligne de contact). Un dispositif expérimental a été construit permettant l'analyse de la forme d'une goutte en rotation sur une surface horizontale. Différentes techniques optiques ont été mises en oeuvre : photographie, interférométrie et moiré. Le choix des fluides (mélanges et solutions de polydiméthylsiloxane (PDMS) et une huile de polybutène) et des supports solides (plaquettes de silicium) a été particulièrement crucial. L'étalement spontané est conforme à la théorie (peu d'influence de la nature du fluide). Lors de l'étalement forcé des PDMS, la vitesse de variation de l'épaisseur suit parfaitement la loi théorique. Par contre, pour le rayon des gouttes, des différences apparaissent. Elles sont reliées aux différences constatées pour les temps critiques d'apparition des doigts que nous avons définis. Eux-mêmes sont reliés à la présence de macromolécules de masse élevée en solution. L'influence de la rhéologie du fluide sur les instabilités est ainsi mis en évidence. L'analyse spectrale du contour de la goutte nous indique le mode dominant de l'instabilité et sa cinétique de croissance. Ils dépendent des conditions de mouillage. Ainsi la forme, le nombre et la croissance des doigts sont très différents en mouillage partiel. Comme la forme du bourrelet semble relié à l'instabilité, nous avons donc tenté de reconstruire le profil de la goutte à partir du moiré. Des résultats prometteurs mais partiels ont été obtenus. Enfin, les expériences de relaxation nous ont permis d'étudier les lois de démouillage de films métastables.
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Béreiziat, Daniel. "Structure locale de l'écoulement de fluides newtoniens et non newtoniens en canaux ondules." Vandoeuvre-les-Nancy, INPL, 1993. http://www.theses.fr/1993INPL036N.

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Abstract:
L'objectif de ce travail expérimental consiste en la reconnaissance approfondie de la structure locale de l'écoulement le long de parois ondulées de grande amplitude, représentatives des échangeurs de chaleur adaptés au traitement des produits alimentaires. Les expériences sont menées à partir de deux techniques de mesure: la vélocimétrie à laser et la méthode polarographique. La gamme expérimentale d'écoulement va d'un nombre de Reynolds égal à 7 jusqu'à 17000. Les paramètres géométriques des plaques ondulées sont: le pas de l'ondulation vaut 11 mm ou 65 mm, le diamètre hydraulique varie de 7 mm à 33 mm et l'angle entre la direction principale de l'écoulement et l'ondulation est de 90 (géométrie 2d) ou de 60 (géométrie 3d). L'ensemble des mesures en canal bidimensionnel 2d montre la présence d'un tourbillon de recirculation qui nait dans la zone de sillage pour un nombre de Reynolds généralise reg de 30 et disparait pour reg=530. La fin du régime laminaire ou le gradient pariétal de vitesse varie linéairement avec reg est détectée pour un nombre de Reynolds généralisé de 2000 qui constitue le seuil d'apparition d'une turbulence pleinement développée. Nous avons montre également l'influence du caractère rheofluidifiant des solutions sur la forme, la taille et le développement du tourbillon de recirculation en régime laminaire
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Hocine, Mohamed. "Comportement des paliers fluides en écoulement turbulent de fluides non newtoniens." Toulouse 3, 1990. http://www.theses.fr/1990TOU30050.

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Abstract:
Dans ce memoire, nous avons developpe l'etude des comportements des fluides, a grandes vitesses de rotation; car la theorie de reynolds laminaire n'est plus exploitable. L'elaboration d'une theorie qui permet l'approche des caracteristiques des paliers lubrifies par des fluides non newtoniens, doit reposer sur la loi fondamentale du comportement du fluide correspondant; or, pour les fluides non newtoniens il n'existe pas de loi de comportement universelle. Compte tenu que la loi choisie doit interagir avec le phenomene de turbulence; il est indispensable que cette loi presente une expression mathematique relativement simple. Nous avons donc selectionne la loi en puissance (law of power). Dans une seconde etape nous avons aborde l'etude de la turbulence, or ce phenomene complexe est decrit par plusieurs modeles, dont on a expose principalement ceux ayant ete appliques aux paliers. Il nous semble que le modele k- et le modele energie cinetique sont les plus satisfaisants; et permettent l'integration facile de la loi de comportement du fluide choisi. La resolution numerique de la turbulence a ete appliquee a un ecoulement plan. Cette premiere simulation debouche sur une formulation generalisee des coefficients gx#1 et gx#3. Ensuite ces formulations sont introduites dans l'equation de reynolds generalisee, laquelle est resolue par la technique des differences finies; et qui fournit les caracteristiques d'un palier (w, s, , cc,. . . ). Ces resultats apres avoir ete analyses et interpretes sont tout d'abord valides pour le cas newtonien et compares avec des travaux anterieurs
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Schaer, Nicolas. "Modélisation des écoulements à surface libre de fluides non-newtoniens." Thesis, Strasbourg, 2018. http://www.theses.fr/2018STRAD033/document.

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Abstract:
L’objectif de cette thèse est de développer un modèle numérique 3D afin d’étudier le phénomène de laves torrentielles ; écoulements visqueux fortement chargés en matière solide, surgissant en montagne lors d’orages violents. Aujourd’hui, la prévision des zones de vulnérabilité s’appuie sur des outils de calcul 0D, 1D ou 2D. Or ces outils ne peuvent représenter pleinement le comportement à surface libre des écoulements du fait de nombreuses approximations et hypothèses. Ainsi cette thèse met en œuvre un code numérique 3D pour étudier ces écoulements. Ce travail aboutit à la construction d’un modèle 3D à partir de données réelles de terrain. Plusieurs scénarios ont été étudiés et comparés à des résultats issus d’un modèle 2D. Les résultats mettent en évidence les apports non négligeables de la modélisation 3D : zones d’étalement et de dépôt, phénomènes d’encombrement, modélisation fine des écoulements dans les zones chenalisées. Préalablement, le modèle 3D a été validé en comparant les résultats numériques à des données expérimentales issues de la littérature, pour des typologies d’écoulement représentatives de celles observées sur des sites grandeur nature
The objective of this thesis is to develop a 3D numerical model to assess debris flow. These viscous flows, heavily loaded with solid matter, form when heavy rain occurs in mountains. Today, forecasts of potentially impacted areas are based on 0D, 1D and 2D numerical tools. However, these tools cannot fully represent the free surface behaviour of debris flows due to the approximations and assumptions on which they are based. Thus, this work utilises a 3D numerical code to study this phenomenon. A specific model is built with real field data. Several flow scenarios are studied and compared with a 2D numerical model. The results highlight the significant benefits of a 3D approach by providing information on the fine representation of flow dynamics over the catchment area. The model also predicts the impact of debris flow (overflowing on a road bridge) and the zones of deposition and spreading. It highlights possible congestion phenomena and reproduces flows in the channels by fully accounting for parietal friction, capabilities not provided by 2D models. Prior to this application, the 3D model was evaluated with five sets of experimental data to validate its ability to represent viscoplastic flows. Different types of flows are studied and are representative of those observed on real sites when debris flow occur
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Books on the topic "Fluides Newtoniens"

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Stearns, Jim. Pipeline transport applications: Newtonian and non-Newtonian fluids. Norwich, N.Y: Knovel, 2013.

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2

Zeytounian, R. Kh. Modélisation asymptomatique en mécanique des fluides newtoniens. Paris: Springer-Verlag, 1994.

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3

Böhme, G. Non-Newtonian fluid mechanics. Amsterdam: North-Holland, 1987.

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4

Chemin, Jean-Yves. Fluides parfaits incompressibles. Paris: Société mathématique de France, 1995.

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5

Meeting, American Society of Mechanical Engineers Winter. Recent advances in non-newtonian flows: Presented at the Winter Annual Meeting of the American Society of Mechanical Engineers, Anaheim, California, November 8-13, 1992. New York, N.Y: American Society of Mechanical Engineers, 1992.

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6

Berezin, I. K. Chislennye medoty dl͡ia rascheta techeniĭ vysokov͡iazkikh zhidkosteĭ so svobodnoĭ poverkhnostʹ͡iu. Sverdlovsk: UrO AN SSSR, 1987.

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7

I͡Ankov, Viktor Ivanovich. Osnovy mekhaniki nenʹi͡utonovskikh zhidkosteĭ: Uchebnoe posobie. Tverʹ: Tverskoĭ politekhn. in-t, 1991.

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8

Dunwoody, J. Elements of stability of viscoelastic fluids. Harlow, Essex, England: Longman Scientific & Technical, 1989.

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9

K, Koyama, and Nakano M, eds. Proceedings of the 6th International Conference on Electro-Rheological Fluids, Magneto-Rheological Suspensions and Their Applications, Yonezawa, Japan, July 22-25. 1997. Singapore: World Scientific, 1998.

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10

A, Siginer Dennis, Bakhtiyarov Sayavur I, American Society of Mechanical Engineers. Fluids Engineering Division., and International Mechanical Engineering Congress and Exposition (2001 : New York, N.Y.), eds. Rheology and fluid mechanics of nonlinear materials, 2001: Presented at the 2001 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition : November 11-16, 2001, New York, New York. New York, N.Y: American Society of Mechanical Engineers, 2001.

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Book chapters on the topic "Fluides Newtoniens"

1

Holmes, Mark H. "Newtonian Fluids." In Texts in Applied Mathematics, 445–95. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-24261-9_9.

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2

Tsamparlis, Michael. "Newtonian Fluids." In Special Relativity, 757–84. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-27347-7_22.

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3

Deville, Michel O. "Incompressible Newtonian Fluid Mechanics." In An Introduction to the Mechanics of Incompressible Fluids, 1–32. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-04683-4_1.

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Abstract:
AbstractThis chapter, presents the basic concepts of fluid mechanics such as velocity, acceleration, material derivative and the governing equations obtained from the conservation laws of mass, momentum, angular momentum and energy. The introduction of the constitutive relation for viscous incompressible Newtonian fluid leads to the Navier–Stokes equations. Boundary and initial conditions are discussed. Special attention is devoted to the meaning and differences between incompressible and compressible fluids. The Boussinesq equations are described. The chapter ends with considerations on the control volume method, a very efficient tool to solve fluid problems.
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4

Ghazanfarian, Jafar. "Newtonian and Non-Newtonian Fluids." In Applied Continuum Mechanics for Thermo-Fluids, 48–67. Boca Raton: CRC Press, 2024. http://dx.doi.org/10.1201/9781032719405-3.

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5

Saramito, Pierre. "Quasi-Newtonian Fluids." In Complex fluids, 63–90. Cham: Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44362-1_2.

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6

Levenspiel, Octave. "Non-Newtonian Fluids." In Engineering Flow and Heat Exchange, 99–131. Boston, MA: Springer US, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-7454-9_5.

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7

Cuvelier, C., A. Segal, and A. A. van Steenhoven. "Non-Newtonian fluids." In Finite Element Methods and Navier-Stokes Equations, 452–62. Dordrecht: Springer Netherlands, 1986. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-010-9333-0_18.

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8

Levenspiel, Octave. "Non-Newtonian Fluids." In The Plenum Chemical Engineering Series, 95–122. Boston, MA: Springer US, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4899-0104-0_5.

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9

Irgens, Fridtjov. "Generalized Newtonian Fluids." In Rheology and Non-Newtonian Fluids, 113–24. Cham: Springer International Publishing, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01053-3_6.

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10

Brujan, Emil-Alexandru. "Non-Newtonian Fluids." In Cavitation in Non-Newtonian Fluids, 1–47. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-15343-3_1.

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Conference papers on the topic "Fluides Newtoniens"

1

Zakeri, Ramin, and Eon Soo Lee. "Similar Region in Electroosmotic Flow Rate for Newtonian and Non-Newtonian Fluids Using Dissipative Particle Dynamics (DPD)." In ASME 2014 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2014. http://dx.doi.org/10.1115/imece2014-37836.

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Abstract:
In this paper, analysis of electroosmotic flow in Newtonian and non Newtonian fluids in nanochannel with dissipative particle dynamics (DPD) method is presented and our results are validated with analytical solutions. Our aim is that which region or regions, based on the volumetric flow rates, in non-Newtonian fluids are similar with comparison to Newtonian ones in regards to various effective EOF parameters. For numerical simulation, the linearized Poisson Boltzmann for external force calculation is used and DPD method is applied for power law fluids to predict non-Newtonian fluids behavior in electroosmotic in various conditions such as different zeta potential, external electric fields, kh parameter (mainly Debye length and channel height), and flow behavior index. Based on the our results, for certain values of effective parameters, there are regions for volumetric flow rates which both Newtonian and non Newtonian electroosmotic flows have similar behavior while out of these regions, there are obviously significant differences and it is not possible to take Newtonian assumption for these regions. Based on our results validated with analytical solution, simplified assumption of taking non Newtonian fluid as Newtonians ones, in different EOF conditions in most cases, have a clearly inaccuracy and presented method can predict which EOF rates in both cases are correctly similar.
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Ihmoudah, Abdalsalam, Mohamed M. Awad, Mohammad Azizur Rahman, and Stephen D. Butt. "Effect of Rheological Properties of Yield Pseudoplastic Fluids on Slugs Characteristics in an Upward Vertical Pipe: Experiments and Modeling." In ASME 2020 39th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/omae2020-19082.

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Abstract:
Abstract Two-phase flow of gas/yield Pseudoplastic fluids can be found in different industrial applications like the chemical processes, oil industry, and petroleum transport in pipelines. In this study, experimental and numerical investigation of the influence of Rheological properties of non-Newtonians fluids in two-phase flow (gas/yield Pseudoplastic fluids) on slug characteristics in an upward vertical flow were performed. Different concentrations of Xanthan gum solutions (0.05%, 0.10%, and 0.15%, by w/w), which are referred to as non-Newtonian, yield Pseudoplastic behavior used as the working liquids and air as a gas. The experiments were conducted in an open-loop re-circulating system has a total length of 65 m to ensure phase mixing, and authorize flow regime patterns to develop. The vertical pipe has a diameter of 76.3 mm. API-compliant 8-speed rotational viscometer model 800 was used to measure the rheological properties of non-Newtonian fluids. Flow visualization and recording videos were achieved by A high-speed camera to a comparison between behavior of Newtonian and non-Newtonian fluids in the two-phase model. Pressure transducers used to measure high-response pressure. Computational fluid dynamics software (ANSYS fluent 2019 R3) was used for the numerical investigation. The volume of fluid (VOF) model has been chosen for tracking immiscible fluids. CFD simulation results compared to the experimental data. The slug behavior and shape were noticed to be affected by changing the rheological properties of the liquid phase. with increasing XG concentration at the same operations conditions, we found that non-uniform and random distribution of small bubbles due to the effective viscous force of a liquid phase.
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Vradis, George C. "Heat Transfer and Fluid Mechanics of Herschel-Bulkley Fluids." In ASME 1998 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 1998. http://dx.doi.org/10.1115/imece1998-0452.

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Abstract:
Abstract A comprehensive review of the heat transfer phenomena related to the flow of purely viscous non-Newtonian fluids exhibiting a yield stress in some simple and complex geometries is presented. Both attached and separated flows of Bingham and Herschel-Bulkley fluids are discussed. The presence of a yield-stress is shown to significantly impact the heat transfer and flow characteristics, as compared to those in the case of a Newtonian fluid, in particular in the cases where separation of the flow would be expected.
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Avram, Marius, Marioara Avram, Ciprian Iliescu, and Adina Bragaru. "Flow of Non-Newtonian Fluids." In 2006 International Semiconductor Conference. IEEE, 2006. http://dx.doi.org/10.1109/smicnd.2006.284046.

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Kant, Krishna, and Raja Banerjee. "Numerical Study on the Breakup of non-Newtonian/Newtonian Compound Droplet." In 7th Thermal and Fluids Engineering Conference (TFEC). Connecticut: Begellhouse, 2022. http://dx.doi.org/10.1615/tfec2022.fnd.040891.

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Jin, Kai, Pratap Vanka, and Ramesh K. Agarwal. "Numerical Simulations of Newtonian and Non-Newtonian Fluids on GPU." In 52nd Aerospace Sciences Meeting. Reston, Virginia: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2014. http://dx.doi.org/10.2514/6.2014-1128.

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Dutra, Eduardo S. S., Moˆnica F. Naccache, Paulo R. Souza Mendes, Carlos A. O. Souto, Andre´ Leibsohn Martins, and Cristiane Richard de Miranda. "Analysis of Interface Between Newtonian and Non-Newtonian Fluids Inside Annular Eccentric Tubes." In ASME 2004 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/imece2004-59335.

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Abstract:
In this work, flow of two adjacent fluids through annular eccentric tubes is analyzed numerically. This kind of flow is found in cementing processes of oil wells, where the cement paste pushes the drilling mud through annular space between the drilling column and the oil well wall. Both drilling mud and cement paste behave as non-Newtonian fluids, and between then a wash fluid is usually used, to avoid their contamination. The analysis of interface configuration between these fluids helps to determine contamination, and is an important tool for the process optimization. The numerical solution of the governing conservation equations is obtained via the finite volume technique and the volume of fluid method, using the Fluent software (Fluent Inc.). The effects of rheological parameters and eccentricity are investigated, for different flow rates. The results obtained show that the displacement is better when a more viscous fluid is used to push the other fluid. Also, it is observed that the interface shape is a function of flow regime and viscosities ratio. However, it is insensitive to eccentricity.
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Bizhani, Majid, and Ergun Kuru. "Modeling Turbulent Flow of Non-Newtonian Fluids Using Generalized Newtonian Models." In ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.1115/omae2015-41427.

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Abstract:
Computational Fluid Dynamic (CFD) is used to model turbulent flow of non-Newtonian polymeric fluids in concentric annulus. The so called Generalized Newtonian Fluid (GNF) approach is used. Four turbulence models are tested. Applicability of each model in predicting turbulent flow of non-Newtonian fluids in annulus is assessed by comparing results of pressure loss and or velocity profiles with experimental data. The first tested model is a modified version of Lam-Bremhorst k–ε turbulence model. The modification was originally developed to model flow of power law fluids in smooth circular pipes. Results of simulation study showed that this model significantly overestimates the pressure losses. Two k–ε closure type turbulence models, one developed to model turbulent flow of Herschel-Buckley and the other for power law fluids, are shown to fail in predicting turbulent flow of polymer solutions. One of the models contains a damping function which is analyzed to show its inadequacy in damping the eddy viscosity. The last tested model is a one layer turbulence model developed for predicting turbulent flow in annular passages. The model has an adjustable parameter, which is shown to control the slope of velocity profiles in the logarithmic region. It is demonstrated that if the model constant is selected carefully, the model accurately predicts pressure loss and velocity profiles.
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Fellouah, H., C. Castelain, A. Ould El Moctar, and H. Peerhossaini. "Dean Instability in Non-Newtonian Fluids." In ASME 2004 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/imece2004-60095.

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Abstract:
We present a numerical study of Dean instability in non-Newtonian fluids in a laminar 180° curved-channel flow of rectangular cross section. A methodology based on the Papanastasiou model [1] was developed to take into account Bingham-type rheological behavior. After validation of the numerical methodology, simulations were carried out (using Fluent CFD code) for Newtonian and non-Newtonian fluids in curved channels of square and rectangular cross section and of large aspect and curvature ratios. A criterion based on the axial velocity gradient was defined to detect the instability threshold. This criterion is used to optimize the grid geometry. The effects of curvature and aspect ratios on the instability are studied for all fluids, Newtonian and non-Newtonian. In particular, we show that the critical value of the Dean number decreases with increasing duct curvature ratio. The variation of the critical Dean number with duct aspect ratio is less regular. The results are compared with those for Newtonian fluids to emphasize the effect of the power-law index and the Bingham number. The onset of Dean instability is delayed with increasing power-law index. The same delay is observed in Bingham fluids when the Bingham number is increased.
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Fomin, Sergei, and Toshiyuki Hashida. "Rimming Flow of Non-Newtonian Fluids." In ASME 2004 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/imece2004-61443.

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Abstract:
The present study is related to the rimming flow of non-Newtonian fluid on the inner surface of a horizontal rotating cylinder. Using a scale analysis, the main characteristic scales and non-dimensional parameters, which describe the principal features of the process, are found. Exploiting the fact that one of the parameters is very small, an approximate asymptotic mathematical model of the process is developed and justified. For a wide range of fluids, a general constitutive law can be presented by a single function relating shear stress and shear rate that corresponds to a generalized Newtonian model. For this case, the run-off condition for rimming flow is derived. Provided the run-off condition is satisfied, the existence of a steady-state solution is proved. Within the bounds stipulated by this condition, film thickness admits a continuous solution, which corresponds to subcritical and critical flow regimes. It is proved that for the critical regime solution has a corner on the rising wall of the cylinder. In the supercritical flow regime, a discontinuous solution is possible and a hydraulic jump may occur. It is shown that straightforward leading order steady-state theory can work well to study the shock location and height. For the particular case of a power-law model, the analytical solution of steady-state equation for the fluid film thickness is found in explicit form. More complex theological models, which show linear Newtonian behavior at low shear rates with transition to power-law at moderate shear rates, are also considered. In particular, numerical computations were carried out for Ellis model. For this model, some analytical asymptotic solutions have been also obtained in explicit form and compared with the results of numerical computations. Based on these solutions, the optimal values of parameters, which should be used in the Ellis equation for correct simulation of coating flows, are determined; the criteria that guarantee the steady-state continuous solutions are defined; the size and location of the stationary hydraulic jumps, which form when the flow is in the supercritical state, are obtained for the different flow parameters.
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Reports on the topic "Fluides Newtoniens"

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Rivlin, R. S. Vortices in Non-Newtonian Fluids. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, February 1985. http://dx.doi.org/10.21236/ada153169.

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2

Rajagopal, Docotr. Investigations into Swirling Flows of Newtonian and Non-Newtonian Fluids. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, September 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada253298.

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Wu, Yu Shu. Theoretical Studies of Non-Newtonian and Newtonian Fluid Flowthrough Porous Media. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), February 1990. http://dx.doi.org/10.2172/917318.

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Wu, Yu-Shu. Theoretical studies of non-Newtonian and Newtonian fluid flow through porous media. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), February 1990. http://dx.doi.org/10.2172/7189244.

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5

Nohel, J. A., R. L. Pego, and A. E. Tzavaras. Stability of Discontinuous Shearing Motions of a Non-Newtonian Fluid. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, July 1989. http://dx.doi.org/10.21236/ada210643.

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6

Cloutman, L. A Note on Differencing the Viscous Dissipation Terms for a Newtonian Fluid. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), May 2001. http://dx.doi.org/10.2172/15005563.

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7

Forest, M. Gregory, and Stephen E. Bechtel. Toward Technological Application of Non-Newtonian Fluids & Complex Materials/Modeling, Simulation, & Design of Experiments. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, August 1997. http://dx.doi.org/10.21236/ada336243.

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8

Balmforth, NeiI J., and John Hinch. Conceptual Models of the Climate 2003 Program of Study: Non-Newtonian Geophysical Fluid Dynamics. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, February 2004. http://dx.doi.org/10.21236/ada422300.

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9

Mansour, A., and N. Chigier. The physics of non-Newtonian liquid slurry atomization. Part 2: Twin-fluid atomization of non-Newtonian liquids -- First quarterly technical report, 1 January--31 March 1994. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), June 1994. http://dx.doi.org/10.2172/10158834.

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10

Ali, Aamir, Surayya Saba, Saleem Asghar, and Salman Saleem. Thermal and Concentration Effects of Unsteady Flow of Non-Newtonian Fluid over an Oscillating Plate. "Prof. Marin Drinov" Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, May 2018. http://dx.doi.org/10.7546/crabs.2018.04.04.

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