Academic literature on the topic 'Méthode de vortex in cell'

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Journal articles on the topic "Méthode de vortex in cell"

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Kudela, Henryk, and Andrzej Kosior. "Modeling vortex rings dynamics with vortex in cell method." Journal of Physics: Conference Series 318, no. 6 (2011): 062014. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/318/6/062014.

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Donelli, R., P. Iannelli, S. Chernyshenko, A. Iollo, and L. Zannetti. "Flow Models for a Vortex Cell." AIAA Journal 47, no. 2 (2009): 451–67. http://dx.doi.org/10.2514/1.37662.

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Noack, Bernd R., Frank Ohle, and Helmut Eckelmann. "On cell formation in vortex streets." Journal of Fluid Mechanics 227 (June 1991): 293–308. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112091000125.

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Abstract:
A simple, phenomenological model is proposed for the formation of spanwise cells behind slender bodies of revolution in crosswise, uniform or non-uniform oncoming flow. The model yields estimates for the position of the cells, their frequencies, their amplitudes of oscillation along the span, and the local shedding angle. The qualitative features of the solutions of this theory agree well with experiments. A quantitative comparison with experiments for a slender cone is presented.
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4

Puri, S. "Cell dynamical modelling of vortex dynamics." Journal of Physics A: Mathematical and General 24, no. 14 (1991): 3323–29. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/24/14/019.

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ZHENG, TING-HUI, GEORGIOS H. VATISTAS, and ALEX POVITSKY. "SOUND GENERATION BY ONE-CELL AND TWO-CELL VORTICES IN A NONUNIFORM FLOW." Journal of Computational Acoustics 14, no. 03 (2006): 321–37. http://dx.doi.org/10.1142/s0218396x06003074.

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Abstract:
Sound generation by vortical disturbance in a subsonic flow around a cylinder is investigated, using different vortex formulations, by solving both linearized and nonlinear Euler equations numerically. Numerical errors associated with the finite-difference discretization and boundary conditions are kept small using the high-order-accurate spatial differentiation and time marching schemes along with accurate nonreflecting boundary conditions and the sponge layer. If the radial velocity in vortex is assumed equal to zero, the intensity and directivity of acoustic wave patterns appear to be quite similar for all vortex models. If the radial velocity is taken into consideration, for single-cell vortex, there is no noticeable change happening to the acoustic wave; for two-cell vortex, although the radial velocity is still much smaller than the tangential velocity, the former plays an important role in generation and propagation of nonsymmetrical sound waves. If only initial tangential velocity or only initial radial velocity of the two-cell vortical flow disturbance is considered, the generated sound level would increase with the Mach number of mean flow while the angular distribution of sound directivity remains the same. If the two-cell vortex with both velocity components is considered, the Mach number of the background flow would change not only the amplitude of the acoustic pressure but also the directivity of sound. As the Mach number increases, the maximum amplitude of acoustic pressure will be shifted to the upper half-plane.
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6

Tahara, Shuichi, and Yosifusa Wada. "A Vortex Transitional NDRO Josephson Memory Cell." Japanese Journal of Applied Physics 26, Part 1, No. 9 (1987): 1463–66. http://dx.doi.org/10.1143/jjap.26.1463.

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Brecht, Stephen H., and John R. Ferrante. "Vortex-in-cell calculations in three dimensions." Computer Physics Communications 58, no. 1-2 (1990): 25–54. http://dx.doi.org/10.1016/0010-4655(90)90133-l.

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8

Raba, Ashley E., and Jacques Beaumont. "Cardiac Vortex Dynamics: From Cell to Tissue." Biophysical Journal 100, no. 3 (2011): 576a. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2010.12.3332.

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9

Pritchard, Robyn H., Alexander A. Zhukov, James N. Fullerton, et al. "Cell sorting actuated by a microfluidic inertial vortex." Lab on a Chip 19, no. 14 (2019): 2456–65. http://dx.doi.org/10.1039/c9lc00120d.

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Ohmura, Naoto, Kunio Kataoka, Takeshi Mizumoto, Masaaki Nakata, and Kouji Matsumoto. "Effect of Vortex Cell Structure on Bifurcation Properties in a Taylor Vortex Flow System." JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN 28, no. 6 (1995): 758–64. http://dx.doi.org/10.1252/jcej.28.758.

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Dissertations / Theses on the topic "Méthode de vortex in cell"

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Ould, Salihi Mohamed Lemine. "Couplage de méthodes numériques en simulation directe d'écoulements incompressibles." Phd thesis, Université Joseph Fourier (Grenoble), 1998. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004901.

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Abstract:
Ce travail est consacré au développement des méthodes lagrangiennes comme alternatives ou compléments aux méthodes euleriennes conventionnelles pour la simulation d'écoulements incompressibles en présence d'obstacles. On s'intéresse en particulier à des techniques ou des solveurs eulériens et lagrangiens cohabitent dans le même domaine de calcul mais traitent différents termes des équations de Navier-Stokes, ainsi qu'à des techniques de décomposition de domaines ou différents solveurs sont utilisés dans chaques sous-domaines. Lorsque les méthodes euleriennes et lagrangiennes cohabitent dans le même domaine de calcul (méthode V.I.C.), les formules de passage particules-grilles permettent de représenter la vorticité avec la même précision sur une grille fixe et sur la grille lagrangienne. Les méthodes V.I.C. ainsi obtenues combinent stabilité et précision et fournissent une alternative avantageuse aux méthodes différences-finies pour des écoulements confinés. Lorsque le domaine de calcul est décomposé en sous-domaines distincts traités par méthodes lagrangiennes et par méthodes euleriennes, l'interpolation d'ordre élevé permet de réaliser des conditions d'interface consistantes entre les différents sous-domaines. On dispose alors de méthodes de calcul avec décomposition en sous-domaines, de type Euler/Lagrange ou Lagrange/Lagrange, et résolution en formulation (vitesse-tourbillon)/(vitesse-tourbillon) ou (vitesse-pression)/(vitesse-tourbillon). Les différentes méthodes développées ici sont testées sur plusieurs types d'écoulements (cavité entrainée, rebond de dipôles de vorticité, écoulements dans une conduite et sur une marche, écoulements autour d'obstacles) et comparées à des méthodes de différences-finies d'ordre élevé.
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Kong, Jian Xin. "Contribution à l'analyse numérique des méthodes de couplage particules-grille en mécanique des fluides." Habilitation à diriger des recherches, Grenoble 1, 1993. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00343556.

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Abstract:
Ce travail concerne l'étude numérique des méthodes du couplage particules-grille (ou appelée methode de vortex in cell) en écoulements bidimensionnels de fluides incompressibles, tant parfait que peu visqueux. Dans la première partie de ce travail on s'intéresse a la resolution numérique des équations d'Euler incompressibles par des méthodes de vortex in cell (vic). On propose une technique itérative pour en améliorer la précision et on montre sur des cas tests l'efficacité de ces techniques. Dans la seconde partie, on montre la convergence pour les équations de navier-stokes d'une methode de vortex utilisant la diffusion numérique produite par la reinitialisation des particules pour simuler la diffusion physique. On définit un schéma vic base sur les techniques de la première partie et on l'utilise pour la simulation de turbulence bidimensionnelle périodique. On obtient les premiers résultats satisfaisants par methode de vortex in cell pour ce cas test difficile
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Wang, Xiao. "Inertial microfluidic vortex cell sorter." University of Cincinnati / OhioLINK, 2016. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ucin1458643998.

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Morissette, Jean-François. "Simulations aéroélastiques d'ailes oscillantes multi-segments par méthode vortex." Thesis, Université Laval, 2010. http://www.theses.ulaval.ca/2010/26793/26793.pdf.

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El, Hamraoui Mohammed. "Contributions à la simulation d'écoulement tridimensionnel par méthode de vortex." Toulouse 3, 1999. http://www.theses.fr/1999TOU30101.

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Abstract:
Ce travail est consacré au développement d'une méthode de couplage particules-grille en écoulement tridimensionnel d'un fluide incompressible visqueux ou non visqueux. La méthode consiste a faire cohabiter des techniques euleriennes et lagrangiennes dans le même domaine de calcul tripériodique. Dans la première partie, nous définissons l'algorithme ainsi que les différents outils mathématiques et numériques associés. Les différentes manière de traiter les opérateurs de convection, d'étirement et de diffusion sont exposées. Dans la seconde partie, la validation de la méthode est fait pour les anneaux tourbillons isolés. Nous utilisons les invariants et les diagnostiques pour comparer les résultats numériques avec les prévisions théoriques. Dans la troisième partie, nous testons la méthode sur deux problèmes classiques sur lesquels des résultats d'expériences sont connus : - La reconnection de deux anneaux tourbillonnaires. - Les tourbillons contrarotatifs (Instabilité de Crow). Pour ces études, nous avons implémenté une méthode de visualisation objective basée sur un critère cinématique (critère dit de 'λ2'). Dans la dernière partie, nous proposons une implémentation parallèle de la méthode. Le parallélisme est fondé sur un approche de décomposition de domaine. Des tests de validation et d'évaluation des performances sont présentés
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Coquerelle, Mathieu. "Calcul d’interaction fluide-structure par méthode de vortex et application en synthèse d’images." Grenoble INPG, 2008. http://www.theses.fr/2008INPG0185.

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Abstract:
La simulation de fluides est un problème classique en analyse numérique et en calcul scientifique. Elle prend aujourd'hui une place importante dans le domaine de la synthèse d'images. Ces domaines d'application sont demandeurs de techniques fiables et rapides. Mes travaux concernent le développement de méthodes hybrides Lagrangiennes-Euleriennes en formulation tourbillon, possédant de bonnes propriétés de précision et de rapidité de calcul. Elles sont suffisamment flexibles pour permettre le calcul d'écoulements multi-phasiques et d'interactions fluide-structure. Les interfaces entre les différents milieux sont capturées par une fonction level set. Je propose une nouvelle méthode permettant d'intégrer aisément les interactions avec des solides rigides - par une technique de pénalisation - ainsi que le traitement des collisions. Les résultats obtenus sont validés sur des cas tests, et je propose des exemples d'animations réalistes pour la synthèse d'images<br>Fluid simulation is a classical problem in numerical analysis and scientific computing. Nowadays it holds a significant place in the computer graphics domain. Those kind of applications are eager of efficient and reliable techniques. My works focus on the development of Lagrangian-Eulerian hybrid methods in a vortex formulation which give good precision and know efficient computation algorithms. Those methods are flexible enough to allow to compute multi-phasic flows as well as fluid-structure interactions. Interfaces between various phases (fluids or solids) are captured by a level set function. I propose a novel method that offers to easily integrate interactions with rigid solids - thanks to a penalization technique - and deal with collisions. The numerical results computed are compared to test cases from the literature and I offer examples of realistic 3D animations for computer graphics
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Lefrançois, Julie. "Optimisation du rendement d'une turbine multi-ailes à l'aide d'une méthode lagrangienne par particules vortex." Thesis, Université Laval, 2008. http://www.theses.ulaval.ca/2008/25539/25539.pdf.

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Fortaleza, Eugênio. "Active control applied to offshore structures : positioning and attenuation of vortex induced vibrations." Paris, ENMP, 2009. https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00006011.

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Abstract:
L'exploration pétrolière en eaux profondes crée des nouveaux défis technologiques. Certains de ces problèmes sont liés à des très longues structures servant à relier la plate-forme à la tête de puits. L'augmentation de la profondeur implique des structures plus longues et, par conséquent, plus souple. Deux problèmes liés à ce type de structure sont étudiés dans ce rapport : le positionnement de la structure pour sa connexion à la tête de puits (opération de rentrée), et les vibrations induites par vortex. La première partie de ce rapport est consacrée au contrôle de l'opération de rentrée. Deux stratégies différentes de planification du mouvement sont proposées. La première est basée sur un modèle obtenu par approche modale. L'autre stratégie approxime le comportement de la structure par l'équation d'un câble de Bernoulli avec amortissement. Les solutions approximées de cette EDP sont directement utilisées dans la conception du contrôleur. Deux types de contrôle en boucle fermée sont proposées: un système de suivi de trajectoire en utilisant une fonction de Lyapunov, et un autre qui utilise l'inverse du système. La deuxième partie de ce rapport est consacrée à l'étude des vibrations induites par vortex (VIV) et à leur contrôle. Elle présente une première stratégie de contrôle afin de réduire les VIV. Cette stratégie est basée sur une analyse modale des équations du système. La loi de commande génère un déplacement en opposition de phase par rapport au VIV, l'atténuation résultant d'un effet d'antirésonance. Les résultats de simulation sont confirmés par des expériences réalisées sur une maquette en modèle réduit<br>The petroleum exploration in deep water induces many challenges. Some of these problems are due to the extremely long structure that links the platform to the wellhead (risers). The depth increase makes the structure more slender, and consequently much more flexible, and its dynamical behavior may be described by an infinite dimensional system. Two associated problems are studied in this report: the positioning of the bottom structure, to connect it to the wellhead (reentry operation), and the vortex induced vibrations of these slender structures. The first part of this thesis is dedicated to the control of the reentry operation. Two different strategies of motion planning are proposed. The first one is based on a finite dimensional model obtained by a modal approach. The other one considers that the behavior of the structure is close to the behavior of the Bernoulli's historical cable equation, completed with a damping factor. The proposed approximate solutions of this PDE are directly used in the control design. Two different closed loop controls are proposed: one using a Lyapunov function, and another tracking system that uses the system inversion to calculate the tracking feedback. The second part is dedicated to the study of the structure's undergoing vortex induced vibrations (VIV) and to their control. It presents a first control strategy to reduce the VIV. This control strategy is based on a modal analysis of the system equations. The control system generates a displacement in phase opposition to the VIV, attenuating the VIV because of an anti-resonance effect. The simulation results are confirmed by experiments done on a reduced scale setup
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Villaumé, Florian. "Prédiction des forces instantanées par la méthode Vortex appliquée aux écoulements autour de multiples corps mobiles." Thesis, Université Laval, 2007. http://www.theses.ulaval.ca/2007/24186/24186.pdf.

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10

Al, Isber Aziz. "Modélisation de l'écoulement instationnaire décollé à la traversée d'un diaphragme par la méthode des vortex aléatoires." Toulouse, ENSAE, 1991. http://www.theses.fr/1991ESAE0002.

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Abstract:
La méthode des vortex aléatoires est appliquée à la simulation de l'écoulement instationnaire à la traversée d'un diaphragme. La géométrie axisymétrique étudiée nécessite l'extension des concepts, plans aux éléments tourbillonnaires du type ruban et d'anneaux. Grâce à une réduction importante du temps de calcul, des comparaisons avec les résultats expérimentaux à partir d'un fichier de 1000 pas de temps ont été réalisées. Elles portent sur la description physique de l'écoulement (visualisation qualitative des structures tourbillonnaires), sur les champs de vitesse et de pression ainsi que sur les corrélations et analyses spectrales. Ces comparaisons quantitatives sont très satisfaisantes, grâce à l'incorporation dans le modèle d'un mécanisme de réduction temporelle de la circulation des anneaux tourbillonnaires.
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Books on the topic "Méthode de vortex in cell"

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Newton, Paul K. The N-Vortex Problem: Analytical Techniques. Springer New York, 2001.

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2

Chen, Maozhang. Numerical simulation of Tollmien-Schlichting waves by use of a modified vortex particle-in-cell method. Imperial College of Science and Technology, Dept. of Aeronautics, 1985.

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3

A study of the temporal stability of multiple cell vortices. National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Division, 1989.

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4

United States. National Aeronautics and Space Administration. Scientific and Technical Information Division., Old Dominion University. Research Foundation., and Langley Research Center, eds. A study of the temporal stability of multiple cell vortices. National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Division, 1989.

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5

Miller, James Wager. Vortex inoculation of plant suspension cells with tobacco ringspot virus. 1994.

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6

Nelson, David R., and Ariel Amir. Defects on cylinders: superfluid helium films and bacterial cell walls. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198789352.003.0016.

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Abstract:
There is a deep analogy between the physics of crystalline solids and the behaviour of superfluids, dating back to the pioneering work of Phillip Anderson, Paul Martin, and others. The stiffness to shear deformations in a periodic crystal resembles the super-fluid density that controls the behaviour of supercurrents in neutral superfluids such as He4. Dislocations in solids have a close analogy with quantized vortices in superfluids. Remarkable recent experiments on the way rod-shaped bacteria elongate their cell walls have focused attention on the dynamics and interactions of point-like dislocation defects in partially-ordered cylindrical crystalline monolayers. In these lectures, we review the physics of superfluid helium films on cylinders and discuss how confinement in one direction affects vortex interactions with supercurrents. Although there are similarities with the way dislocations respond to strains on cylinders, important differences emerge due to the vector nature of the topological charges characterizing the dislocations.
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Book chapters on the topic "Méthode de vortex in cell"

1

Gooch, Jan W. "Vortex Cell." In Encyclopedic Dictionary of Polymers. Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8_12647.

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2

Gooch, Jan W. "Benard (Vortex) Cell." In Encyclopedic Dictionary of Polymers. Springer New York, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-6247-8_1184.

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Hawrylik, Steven J., David J. Wasilko, Joann S. Pillar, John B. Cheng, and S. Edward Lee. "Vortex flow filtration of mammalian and insect cells." In Cell Culture Engineering IV. Springer Netherlands, 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-0257-5_28.

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Mas-Gallic, S., M. Louaked, and O. Pironneau. "A Particle in Cell Method for the 2-D Compressible Euler Equations." In Vortex Flows and Related Numerical Methods. Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8137-0_27.

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5

Van Atta, Charles W., and Paul S. Piccirillo. "Vortex Splitting and Shedding Cell Interactions in Wakes Behind Linearly Tapered Cylinders at Low Reynolds Numbers." In NATO ASI Series. Springer US, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-3750-2_5.

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"Vortex cell." In Encyclopedic Dictionary of Polymers. Springer New York, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-30160-0_12402.

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"Benard (vortex) cell." In Encyclopedic Dictionary of Polymers. Springer New York, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-30160-0_1153.

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WINFREE, A. T. "Vortex re-entry in healthy myocardium." In Cell to Cell Signalling. Elsevier, 1989. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-287960-9.50050-2.

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Gouping, Ling, and Zhuang Yegao. "APPLICATION OF VORTEX-IN-CELL METHOD IN THE RANDOM DISCRETE VORTEX SIMULATION FOR THE SEPARATED FLOW AROUND A CIRCULAR CYLINDER." In Frontiers of Fluid Mechanics. Elsevier, 1988. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-08-036232-8.50098-0.

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Thomas. "Vignette 2 Avoiding the mind-numbing vortex of drivel …" In Degrees of Freedom. Policy Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1332/policypress/9781447353065.003.0005.

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Abstract:
I had started my Open University (OU) studies prior to my conviction. I had completed the first of six years and had begun my second year just prior to my incarceration. I was fortunate that the various men I shared a cell with were happy for me to continue my studies. One of them took inspiration from my studying and is currently halfway through his own BA (Hons) undergraduate degree....
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Conference papers on the topic "Méthode de vortex in cell"

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Finn, L. D., J. V. Maher, and H. Gupta. "The Cell Spar and Vortex Induced Vibrations." In Offshore Technology Conference. Offshore Technology Conference, 2003. http://dx.doi.org/10.4043/15244-ms.

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MIYAHARA, Kazunori, Masashi MUKAIDA, and Kohji HOHKAWA. "Abrikosov Vortex Memory with Novel Cell Structure." In 1985 Conference on Solid State Devices and Materials. The Japan Society of Applied Physics, 1985. http://dx.doi.org/10.7567/ssdm.1985.c-1-6.

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RIBEIRO, RENATO, and ILAN KROO. "Vortex-in-cell analysis of wing wake roll-up." In 10th Applied Aerodynamics Conference. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1992. http://dx.doi.org/10.2514/6.1992-2703.

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Richardson, A. S., and S. B. Swanekamp. "Particle-in-cell simulations of nonneutral magnetic vortex dynamics." In 2013 IEEE 40th International Conference on Plasma Sciences (ICOPS). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/plasma.2013.6634789.

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Rehman, Wajiha, Masooma Ijaz, and Asma Munir. "Designing of Micro Gravitational Vortex Turbine’s Vortex Pool." In ASME 2017 Power Conference Joint With ICOPE-17 collocated with the ASME 2017 11th International Conference on Energy Sustainability, the ASME 2017 15th International Conference on Fuel Cell Science, Engineering and Technology, and the ASME 2017 Nuclear Forum. American Society of Mechanical Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1115/power-icope2017-3186.

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Abstract:
Water is one of the major sources of renewable energy and many hydropower plants are working across the world but they require specific values of head and flow rate for their operation and optimum results. There are many sites where limited head and flow rate is available but these resources cannot be exploited due to inefficient technologies. Gravitational vortex turbine (GVT) is a novel technology that is suitable for micro-level power production where low head and flow rate is available. It consists of two main parts: vortex pool for vortex generation and turbine blades. This paper focuses on parametrical analysis of GVT to determine the geometrical characteristics which gives the best performance. These parameters would address; effect of velocity and symmetry of vortex with the ratio of upper diameter of funnel (D) to outlet diameter (d), effect of the angle of rectangular inlet passage on the vortex formation. It will also analyze flow in rectangular passage with constant cross section vs. converging cross section. All of these parameters have major impact on the velocity and symmetry of flow. Results show that outlet of the funnel should be 40% of the upper diameter while highest velocity was achieved when rectangular passage was at 60 degrees with pre-rotational plate at 30 degrees.
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MANSOUR, N. "A hybrid vortex-in-cell finite-difference method for shear layer computation." In 23rd Aerospace Sciences Meeting. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1985. http://dx.doi.org/10.2514/6.1985-372.

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KROO, I. "Wake roll-up analysis using a three-dimensional vortex-in-cell method." In 9th Applied Aerodynamics Conference. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1991. http://dx.doi.org/10.2514/6.1991-3312.

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Nagasawa, Tahara, Numata, and Tsuchida. "A miniaturized vortex transitional memory cell for a Josephson high-speed RAM." In Proceedings of IEEE International Electron Devices Meeting. IEEE, 1992. http://dx.doi.org/10.1109/iedm.1992.307477.

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Huang, Dong, Deyao Zhao, Mengxi Wu, Zicai Liang, and Zhihong Li. "A flow-through electroporation device utilizing Dean Vortex to enhance cell viability." In TRANSDUCERS 2015 - 2015 18th International Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conference. IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/transducers.2015.7181007.

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10

Uchiyama, Tomomi. "Numerical Simulation of Partical-Laden Gas Flow by Vortex in Cell Method." In 5th Asian Particle Technology Symposium. Research Publishing Services, 2012. http://dx.doi.org/10.3850/978-981-07-2518-1_109.

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