THERMODYNAMIQUE | PARTIE 7/12: COMMENT FAIRE UN CYCLE ET QUAND / 4 ÉTAPES À SUIVRE ET C'EST FAIT!!! Pour visionner la vidéo, cliquez sur ce lien : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://lnkd.in/ejjfVYVp
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Les résultats de la simulation d'un matériau piézoélectrique avec effet direct et inverse (en choisissons la géométrie cylindrique) se trouvent dans le fichier suivant sous le logiciel COMSOL MULTIPHYSICS.
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je suis ravie de partagé la page de garde de mon mémoire soutenu l'an dernier. A travers ce travail, j'ai exploré les interactions complexes entre l'écoulement et le transfert de chaleur dans un fluide non newtonien de type HERSCHELL BULKLEY en étudiant l'impact de plusieurs paramétres thermodynamiques et physiques en utilisant la CFD ( ansys fleunt)
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1/10 - Introduction à la CFD La CFD, ou Computational Fluid Dynamics, est une branche fascinante de la mécanique des fluides qui utilise des méthodes numériques et des algorithmes pour analyser et résoudre des problèmes impliquant des écoulements de fluides. Cette technique puissante permet aux ingénieurs et aux scientifiques de simuler le comportement des fluides dans diverses situations, offrant ainsi des aperçus précieux sans avoir besoin de tests physiques coûteux. Plongeons dans l'histoire de cette technologie révolutionnaire #MécaniqueDesFluides #CFD #Flow3d #Hydro #Elrefay
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Je suis ravi de partager ma dernière publication dans le journal International Journal of Multiphase Flow ! Notre article, intitulé "An analytical gradient method to model interfacial heat and mass transfer in multi-field CFD codes", propose une nouvelle approche analytique pour modéliser le transfert de chaleur et de masse aux interfaces dans les simulations CFD multi-champs. Cette méthode permet d’améliorer la précision et l’efficacité des codes CFD en environnement multi-champs, contribuant à une meilleure compréhension des phénomènes de transfert d’énergie et de masse entre les phases. 🌊🌡️ Un immense merci à mes directeurs de thèse et co-auteurs pour leur soutien tout au long de cette recherche Stéphane Mimouni Didier COLMONT VINCENT Stéphane. Si vous travaillez dans le domaine de la modélisation multiphysique, du CFD, ou de la simulation numérique, n'hésitez pas à consulter notre article ou à me contacter pour échanger ! https://lnkd.in/d8PxUuXA #Research #CFD #HeatTransfer #MassTransfer #MultiphaseFlow #Simulation
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Notre modélisation de l'extraction par solvent du cobalt appliquée dans notre programme de simulation RSP est bien appréciée
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Simulation Hydraulique d'un pont à partir du logiciel Geohecras.
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Modélisation d'une mosquée à l'aide de Robot Structural Analysis
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THERMODYNAMIQUE | PARTIE 1/12 : ÉTAT DE LA MATIÈRE, CHANGEMENT D’ÉTAT, CORPS PUR, MÉLANGE Pour visionner la vidéo, cliquez sur ce lien : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://lnkd.in/ej4CwYB2
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J’ai le plaisir de publier aux presses universitaires de Cambridge, dans la revue Journal of Fluid Mechanics, mes travaux portant sur l’aérodynamique des surfaces poreuses. Article : https://lnkd.in/erNS7F9w Avec Sophie Ramananarivo, Camille Duprat et Christophe Josserand, nous développons un modèle tridimensionnel d’écoulement autour et à travers des surfaces poreuses tenant compte des effets visqueux à l’échelle des pores, qui peut être considéré comme une extension des modèles de Taylor et Davies (1944), Koo et James (1973) et Steiros et Hultmark (2018). Ce modèle permet de calculer le coefficient de traînée de surfaces poreuses jusqu’à de hautes solidités. Nous montrons et caractérisons l’importance des effets visqueux sur l’aérodynamique de ces structures. Les applications sont multiples : à des espèces végétales et animales comportant des structures analogues à des fibres, aux pare-vents utilisés par exemple en agriculture et aux abords de centrales électriques, à certains parachutes et éoliennes. Le modèle peut être directement appliqué à la modélisation de l’efficacité de collecte des textiles utilisés dans la capture de gouttelettes de brouillard (voir notre article de 2022 : https://lnkd.in/emHMmJXX).
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https://lnkd.in/egJJDAc6 comment rendre réel et visuel une problématique de chaque conducteur ou maintenancier industriel... la fameuse régulation PID... bien sûr elle n'est pas parfaite.... mais cela permet de poser les fondations d'une réflexion sur le sempiternel " on touche à quoi en premier "... et bien à cette question toute réponse est valable, si et seulement si votre système reste stable après que la valeur cible soit atteinte... 🥳🥳🥳
In physics, the shortest path between two points may not always be the fastest due to factors like speed constraints and energy considerations. For instance, light traveling through different mediums may take a longer but faster path to minimize time spent in slower mediums. Additionally, curved paths, influenced by gravitational fields, can optimize energy efficiency over straight-line distances.
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