Littérature scientifique sur le sujet « Équations de Reynolds-Averaged Navier Stokes »
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Articles de revues sur le sujet "Équations de Reynolds-Averaged Navier Stokes"
Reliquet, Gabriel, Marie Robert, Lionel Gentaz et Pierre Ferrant. « Simulations de l'interaction entre le catamaran Delft 372 et la houle à l'aide du couplage SWENSE-Level Set ». La Houille Blanche, no 5-6 (décembre 2019) : 59–66. http://dx.doi.org/10.1051/lhb/2019030.
Texte intégralSeok, Woochan, Sang Bong Lee et Shin Hyung Rhee. « Computational simulation of turbulent flows around a marine propeller by solving the partially averaged Navier–Stokes equation ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Journal of Mechanical Engineering Science 233, no 18 (9 mai 2019) : 6357–66. http://dx.doi.org/10.1177/0954406219848021.
Texte intégralGüemes, Alejandro, Pablo Fajardo et Marco Raiola. « Experimental Assessment of RANS Models for Wind Load Estimation over Solar-Panel Arrays ». Applied Sciences 11, no 6 (11 mars 2021) : 2496. http://dx.doi.org/10.3390/app11062496.
Texte intégralLi, Tian, Li-Hao Zhao, Xiao-Ke Ku, Helge Andersson et Terese Lovas. « Numerical investigation of particles turbulent dispersion in channel flow ». Thermal Science 16, no 5 (2012) : 1510–14. http://dx.doi.org/10.2298/tsci1205510l.
Texte intégralChakraborty, Arnab, et HV Warrior. « Study of turbulent flow past a square cylinder using partially-averaged Navier–Stokes method in OpenFOAM ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Journal of Mechanical Engineering Science 234, no 14 (5 mars 2020) : 2821–32. http://dx.doi.org/10.1177/0954406220910176.
Texte intégralSun, Bohua. « Revisiting the Reynolds-averaged Navier–Stokes equations ». Open Physics 19, no 1 (1 janvier 2021) : 853–62. http://dx.doi.org/10.1515/phys-2021-0102.
Texte intégralTorner, Benjamin, Lucas Konnigk, Sebastian Hallier, Jitendra Kumar, Matthias Witte et Frank-Hendrik Wurm. « Large eddy simulation in a rotary blood pump : Viscous shear stress computation and comparison with unsteady Reynolds-averaged Navier–Stokes simulation ». International Journal of Artificial Organs 41, no 11 (13 juin 2018) : 752–63. http://dx.doi.org/10.1177/0391398818777697.
Texte intégralSmith, M. J., et A. Moushegian. « Dual-solver hybrid computational approaches for design and analysis of vertical lift vehicles ». Aeronautical Journal 126, no 1295 (3 décembre 2021) : 187–208. http://dx.doi.org/10.1017/aer.2021.108.
Texte intégralNetzer, Corinna, Lars Seidel, Frédéric Ravet et Fabian Mauss. « Assessment of the validity of RANS knock prediction using the resonance theory ». International Journal of Engine Research 21, no 4 (8 mai 2019) : 610–21. http://dx.doi.org/10.1177/1468087419846032.
Texte intégralFrazza, Loïc, Adrien Loseille, Alain Dervieux et Frédéric Alauzet. « Nonlinear corrector for Reynolds‐averaged Navier‐Stokes equations ». International Journal for Numerical Methods in Fluids 91, no 11 (23 octobre 2019) : 557–85. http://dx.doi.org/10.1002/fld.4764.
Texte intégralThèses sur le sujet "Équations de Reynolds-Averaged Navier Stokes"
Frazza, Loïc. « 3D anisotropic mesh adaptation for Reynolds Averaged Navier-Stokes simulations ». Thesis, Sorbonne université, 2018. http://www.theses.fr/2018SORUS423.
Texte intégralThe fast and reliable simulation of turbulent flow using Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS) models is a major financial issue for many industries. With the increasing complexity of geometries and simulated flows, as well as requirements in terms of fidelity, the generation of appropriate meshes has become a key link in the chain of computation. We show in this thesis the ability of modern numerical schemes to simulate turbulent flows on fully unstructured meshes generated automatically using mesh adaptation methods. We present the implementation of different versions of the Spalart-Allmaras model as well as the numerical choices guaranteeing a sufficient robustness of the solver in order to not require a structured boundary layer. We then introduce the error analysis necessary to propose different error estimators for mesh optimization. This methodology is tested on various external aerodynamic and turbomachinery test cases and compared to traditional mesh generation methods. We show the ability of mesh adaptation methods to automatically generate optimal mesh sizes for RANS simulations on realistic and complex geometries
Zhang, Yunzh. « Contribution à la résolution des équations de Navier-Stokes par la méthode des équations intégrales ». Palaiseau, Ecole polytechnique, 2003. http://www.theses.fr/2003EPXX0006.
Texte intégralAssemien, Ahiko. « Comportement asymptotique des équations de Navier-Stokes pour des écoulements de faible épaisseur ». Lyon 1, 1993. http://www.theses.fr/1993LYO10010.
Texte intégralRavalason, William. « Résolution numérique des équations de Navier-Stokes pour les écoulements transsoniques autour d'arrière-corps droits ». Lille 1, 1985. http://www.theses.fr/1985LIL10117.
Texte intégralWakrim, Mohamed. « Analyse numérique des équations de Navier-Stokes incompressibles et simulations dans des domaines axisymétriques ». Saint-Etienne, 1993. http://www.theses.fr/1993STET4015.
Texte intégralGuilmineau, Emmanuel. « Contribution a la prediction du decrochage sur des ailes en incidence au moyen des equations de navier-stokes-reynolds ». Nantes, 1995. http://www.theses.fr/1995NANT2097.
Texte intégralKahil, Yacine. « Simulation des grandes échelles d'écoulements turbulents autour de cylindres circulaires à un nombre de Reynolds sous critique ». Paris 6, 2011. http://www.theses.fr/2011PA066631.
Texte intégralGuenot, Damien. « Simulation des effets instationnaires à grande échelle dans les écoulements décollés ». École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace (Toulouse ; 1972-2007), 2004. http://www.theses.fr/2004ESAE0009.
Texte intégralChegroun, Nouara. « Etude numérique des actions hydrodynamiques sur une sphère en translation et rotation dans la gamme des nombres de Reynolds inferieurs à 50 ». Vandoeuvre-les-Nancy, INPL, 1992. http://www.theses.fr/1992INPL122N.
Texte intégralDauby, Davy. « Simulation d'écoulements cavitants par résolution numérique des équations de Navier-Stokes en moyenne de reynolds : application à la cavitation de tourbillon d'extrémité ». Nantes, 2007. http://www.theses.fr/2007NANT2141.
Texte intégralThis present PhD work is part of the new trend of implementation of new physical phenomena in Navier-Stokes solver , which have reached a maturity that eneables them to deal with problems in many fields of physics other than fluid mechanics. The production-desctruction cavitation model employed in this work, implemented in a Navier-Stokes solover bases on a fully unstructured Finite Volume method is presented. The various numerical methods employed to run computations of cavitating flows in a robust way are exposed. The emphasis is on the intrinsic diffulties of the cavitation model and on the influence of its parmeters in the case of a leading ede cavity sheet on a two dimensional hydrofoil. In a theme closely related to hydrodynamic cavitation, we focus on the capturing, using two local refinement method of a tip-vortex generated by a tree-dimensional elliptic hydrofoil. Finally, a three-dimensional application of the cavitation model on a propeller rotating in open water is proposed
Livres sur le sujet "Équations de Reynolds-Averaged Navier Stokes"
Mavriplis, Dimitri J. A three dimensional multigrid Reynolds-averaged Navier-Stokes solver for unstructured meshes. Hampton, Va : Institute for Computer Applications in Science and Engineering, 1994.
Trouver le texte intégralR, Laflin K., et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Reynolds-averaged Navier-Stokes simulations of two partial-span flap wing experiments. Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1998.
Trouver le texte intégralR, Laflin K., et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Reynolds-averaged Navier-Stokes simulations of two partial-span flap wing experiments. Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1998.
Trouver le texte intégralR, Laflin K., et United States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Reynolds-averaged Navier-Stokes simulations of two partial-span flap wing experiments. Reston, Va : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1998.
Trouver le texte intégralLamarre, Francois. One-equation turbulence models for the solution of the Reynolds-averaged equations. Princeton, N. J : Princeton University, School of Engineering and Applied Science, Dept. of Mechanical and Aerospace Engineering, 1992.
Trouver le texte intégralChaussee, D. S. High-speed flow calculations past 3-D configurations based on the Reynolds averaged Navier-Stokes equations. Moffett Field, Calif : National Aeronautics and Space Administration, Ames Research Center, 1988.
Trouver le texte intégralChaussee, D. S. High-speed flow calculations past 3-D configurations based on the Reynolds averaged Navier-Stokes equations. Moffett Field, Calif : National Aeronautics and Space Administration, Ames Research Center, 1988.
Trouver le texte intégralUnited States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Reynolds-averaged Navier-Stokes studies of low Reynolds number effects on the losses in a low pressure turbine. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1996.
Trouver le texte intégralUnited States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Reynolds-averaged Navier-Stokes studies of low Reynolds number effects on the losses in a low pressure turbine. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1996.
Trouver le texte intégralUnited States. National Aeronautics and Space Administration., dir. Reynolds-averaged Navier-Stokes studies of low Reynolds number effects on the losses in a low pressure turbine. [Washington, DC] : National Aeronautics and Space Administration, 1996.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Équations de Reynolds-Averaged Navier Stokes"
Kajishima, Takeo, et Kunihiko Taira. « Reynolds-Averaged Navier–Stokes Equations ». Dans Computational Fluid Dynamics, 237–68. Cham : Springer International Publishing, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45304-0_7.
Texte intégralWang, Tongguang, Wei Zhong, Yaoru Qian et Chengyong Zhu. « Reynolds-Averaged Navier–Stokes Method for Wind Turbine Simulations ». Dans Wind Turbine Aerodynamic Performance Calculation, 193–211. Singapore : Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-99-3509-3_11.
Texte intégralRautaheimo, Patrik, Timo Siikonen et Antti Hellsten. « Diagonalization of the Reynolds-averaged Navier-Stokes equations with the Reynolds-stress Turbulence Model ». Dans Notes on Numerical Fluid Mechanics (NNFM), 240–47. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 1996. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-89838-8_32.
Texte intégralDeville, Michel O. « Turbulence ». Dans An Introduction to the Mechanics of Incompressible Fluids, 211–56. Cham : Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-04683-4_9.
Texte intégralAllen, Alexander, Michail Iatrou, Alexander Pechloff et Boris Laschka. « Computation of Delta Wing Flap Oscillations with a Reynolds-Averaged Navier-Stokes Solver ». Dans New Results in Numerical and Experimental Fluid Mechanics V, 85–93. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2006. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-33287-9_11.
Texte intégralMorán-López, J. Tiberius, Oleg Schilling et James P. Holloway. « Reynolds-Averaged Navier–Stokes Modeling of Reshocked Richtmyer–Meshkov Instability Experiments and Simulations ». Dans 29th International Symposium on Shock Waves 2, 1047–52. Cham : Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16838-8_40.
Texte intégralHughes, Thomas J. R., Kenneth Jansen et Guillermo Hauke. « Applications of the Finite Element Method to the Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations ». Dans Notes on Numerical Fluid Mechanics (NNFM), 215–22. Wiesbaden : Vieweg+Teubner Verlag, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-89859-3_24.
Texte intégralJianhua, Xu, Song Wenping et Han Zhonghua. « Calculation of Aerodynamic Performance of Propellers at Low Reynolds Number Based on Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations Simulation ». Dans Computational Fluid Dynamics 2008, 283–88. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-01273-0_34.
Texte intégralKnight, Doyle D. « Simulation of Shock Wave-Turbulent Boundary Layer Interactions Using the Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations ». Dans ICASE/LaRC Interdisciplinary Series in Science and Engineering, 277–96. Dordrecht : Springer Netherlands, 1999. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-4724-8_16.
Texte intégralLi, Ze, DongMei Yang, GuiSheng Yin, Jun Shi et JianNing Gen. « Numerical Simulation of a Damaged Salvage Ship in Beam Wave with Reynolds-Averaged Navier-Stokes Method ». Dans Lecture Notes in Civil Engineering, 1042–58. Singapore : Springer Nature Singapore, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-99-4291-6_73.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Équations de Reynolds-Averaged Navier Stokes"
Cross, Philip, Joachim Hodara et Marilyn Smith. « Evaluation of Transitional Effects in Rotorcraft Applications ». Dans Vertical Flight Society 72nd Annual Forum & Technology Display, 1–9. The Vertical Flight Society, 2016. http://dx.doi.org/10.4050/f-0072-2016-11385.
Texte intégralSmith, Luke, Marilyn Smith, Andrew Lind, Anya Jones et Kevin Jacobson. « Experimental and Computational Investigation of a Linearly Pitching NACA 0012 in Reverse Flow ». Dans Vertical Flight Society 72nd Annual Forum & Technology Display, 1–20. The Vertical Flight Society, 2016. http://dx.doi.org/10.4050/f-0072-2016-11390.
Texte intégralZhang, H., C. Bachman et H. Fasel. « Reynolds-averaged Navier-Stokes calculations of unsteady turbulent flow ». Dans 38th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2000. http://dx.doi.org/10.2514/6.2000-143.
Texte intégralGherman, George Bogdan, Ion Malael, Mihai Mihaescu et Ionut Porumbel. « Jet pump optimization through Reynolds averaged Navier-Stokes Simulation Analysis ». Dans 22nd AIAA Computational Fluid Dynamics Conference. Reston, Virginia : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2015. http://dx.doi.org/10.2514/6.2015-2610.
Texte intégralChyczewski, Thomas S. « Steady Reynolds Averaged Navier Stokes Equation-Based Buffet Loads Estimation ». Dans 34th AIAA Applied Aerodynamics Conference. Reston, Virginia : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2016. http://dx.doi.org/10.2514/6.2016-4045.
Texte intégralCoimbra, Alain, et Luís Fernando Figueira da Silva. « REYNOLDS-AVERAGED NAVIER-STOKES MODELLING OF TURBULENT LEAN PREMIXED COMBUSTOR ». Dans 25th International Congress of Mechanical Engineering. ABCM, 2019. http://dx.doi.org/10.26678/abcm.cobem2019.cob2019-0443.
Texte intégralHu, Xiaohan, George P. Huang, Paul Durbin et Xiang I. Yang. « Compressibility Corrections for Two-Equation Reynolds-Averaged Navier-Stokes Models ». Dans AIAA SCITECH 2025 Forum. Reston, Virginia : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2025. https://doi.org/10.2514/6.2025-2749.
Texte intégralBarrouillet, Benjamin, Eric Laurendeau et Hong Yang. « Optimized cross flow transition model for Reynolds Averaged Navier Stokes applications ». Dans AIAA AVIATION 2021 FORUM. Reston, Virginia : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2021. http://dx.doi.org/10.2514/6.2021-2714.
Texte intégralLiu, Xin, Liangzhong Chen, Xiaogang Deng et Meiliang Mao. « Assessment of CHANT v1.0 for Calculating Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations ». Dans 38th Fluid Dynamics Conference and Exhibit. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2008. http://dx.doi.org/10.2514/6.2008-3990.
Texte intégralFreno, Brian, Thomas Brenner et Paul Cizmas. « Proper Orthogonal Decomposition Applied to the Reynolds-Averaged Navier--Stokes Equations ». Dans 50th AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition. Reston, Virigina : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012. http://dx.doi.org/10.2514/6.2012-314.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Équations de Reynolds-Averaged Navier Stokes"
Gorski, Joseph J., et Gregory M. Buley. Force and Moment Calculations of an Appendage Using the Reynolds Averaged Navier-Stokes Equations. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juillet 1998. http://dx.doi.org/10.21236/ada360510.
Texte intégralEdwards, Jack R. Large-Eddy/Reynolds-Averaged Navier-Stokes Simulation of Shock-Train Development in a Coil-Laser Diffuser. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, septembre 2014. http://dx.doi.org/10.21236/ada612441.
Texte intégralLaskowski, Gregory Michael. Predictions of flow through an isothermal serpentine passage with linear eddy-viscosity Reynolds Averaged Navier Stokes models. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), décembre 2005. http://dx.doi.org/10.2172/875612.
Texte intégralPatel, V. C., H. C. Chen et S. Ju. Ship Stern and Wake Flows : Solutions of the Fully-Elliptic Reynolds-Averaged Navier-Stokes Equations and Comparisons with Experiments. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, avril 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada199377.
Texte intégralEdwards, Jack R. Simulation of Transient Dynamics of Shock Wave Boundary Layer Interactions Using Hybrid Large-Eddy/Reynolds-Averaged Navier-Stokes Models. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mai 2007. http://dx.doi.org/10.21236/ada482276.
Texte intégralRahai, Hamid, et Assma Begum. Numerical Investigations of Transient Wind Shear from Passing Vehicles Near a Road Structure (Part I : Unsteady Reynolds-Averaged Navier-Stokes Simulations). Mineta Transportation Institute, janvier 2021. http://dx.doi.org/10.31979/mti.2020.1933.
Texte intégralZheng, Wanzheng, et Jason Merret. Aerodynamic Survey of Novel eVTOL Configuration Using SU2. Illinois Center for Transportation, août 2022. http://dx.doi.org/10.36501/0197-9191/22-014.
Texte intégral