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dc.contributor.CRUESPUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINASpt_BR
dc.descriptionOrientadores: Sávio Souza Venâncio Vianna, Rogério Gonçalves dos Santospt_BR
dc.descriptionTese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Químicapt_BR
dc.format.extent1 recurso online (136 p.) : il., digital, arquivo PDF.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languageInglêspt_BR
dc.relation.requiresRequisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDFpt_BR
dc.typeTESE DIGITALpt_BR
dc.titleDevelopment of a 3D Navier-Stokes solver combined with the Gilbert-Johnson-Keerthi Distance Algorithm for simulation of turbulent reacting flow in complex geometries   : Desenvolvimento de um solver Navier-Stokes 3D combinado com o algoritimo de distância de Gilbert-Johnson-Keerthi para simulação de escoamento turbulento em geometrias complexas  pt_BR
dc.title.alternativeDesenvolvimento de um solver Navier-Stokes 3D combinado com o algoritimo de distância de Gilbert-Johnson-Keerthi para simulação de escoamento turbulento em geometrias complexas  pt_BR
dc.contributor.authorFerreira, Tatiele Dalfior, 1988-pt_BR
dc.contributor.advisorVianna, Sávio Souza Venâncio, 1975-pt_BR
dc.contributor.coadvisorSantos, Rogério Gonçalves dos, 1978-pt_BR
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia Químicapt_BR
dc.contributor.nameofprogramPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Químicapt_BR
dc.subjectFluidodinâmica computacionalpt_BR
dc.subject.otherlanguageComputational Fluid Dynamicsen
dc.description.abstractResumo: Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um solver tridimensional de Navier- Stokes para análise de escoamentos turbulentos reativos em geometrias complexas. Os conceitos de Resistência Distribuída por Porosidade foram acoplados às técnicas de Flui- dodinâmica Computacional (CFD) e o algoritmo de distância de Gilbert-Johnson-Keerthi foi aplicado para descrever modelos geométricos como meios porosos. O solver foi desenvol- vido com base em um solver Euler compressível e bidimensional capaz e foi melhorado até se tornar um solver tridimensional capaz de resolver as equações de Navier-Stokes. A mo- delagem numérica foi conduzida dentro da abordagem tradicional de Reynolds-Averaged Navier Stokes (RANS) e o modelo de fechamento de turbulência foi abordado através da formulação de Boussinesq. O solver desenvolvido foi customizado para uma classe especí- fica de escoamentos turbulentos reativos, modelando o processo de combustão como uma explosão de gás. A abordagem demonstrou que pode manipular geometrias complexas dentro de um tempo computacional viável. Resultados numéricos para simulação de esco- amento não-reativos e reativos apresentaram as principais características previstas para o escoamento de fluidos e foi observado uma boa concordância com dados experimentais disponíveis na literaturapt
dc.description.abstractAbstract: This work proposes the development of a three-dimensional Navier-Stokes solver for anal- ysis of turbulent reacting flows in complex geometries. Concepts of Porosity Distributed Resistance were coupled with Computational Fluid Dynamics (CFD) techniques and the Gilbert-Johnson-Keerthi distance algorithm was applied in order to describe geometrical models as porous media. The solver was developed based on an initial two dimensional compressible Euler solver and have been improved until becomes a three-dimensional solver capable to compute the Navier-Stokes equations. The numerical modelling was conducted within the framework of traditional Reynolds-Averaged Navier Stokes (RANS) approach and the turbulence closure model was addressed via Boussinesq formulation. The developed solver was customized to a specific class of turbulent reacting flow by modelling combustion process as gas explosion. The approach has demonstrated that it can handle complex geometries within feasible computational time. Numerical findings for simulation of non-reacting flows and reacting flows present the main features of the fluid flow and good agreement with experimental data was observeden
dc.publisher[s.n.]pt_BR
dc.date.issued2018pt_BR
dc.identifier.citationFERREIRA, Tatiele Dalfior. Development of a 3D Navier-Stokes solver combined with the Gilbert-Johnson-Keerthi Distance Algorithm for simulation of turbulent reacting flow in complex geometries  : Desenvolvimento de um solver Navier-Stokes 3D combinado com o algoritimo de distância de Gilbert-Johnson-Keerthi para simulação de escoamento turbulento em geometrias complexas  . 2018. 1 recurso online (136 p.). Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Química, Campinas, SP.pt_BR
dc.description.degreelevelDoutoradopt_BR
dc.description.degreedisciplineEngenharia Químicapt_BR
dc.description.degreenameDoutora em Engenharia Quimicapt_BR
dc.contributor.committeepersonalnameMaliska, Clóvis Raimundopt_BR
dc.contributor.committeepersonalnameSilva Júnior, João Lameu dapt_BR
dc.contributor.committeepersonalnameFranco, Luís Fernando Mercierpt_BR
dc.contributor.committeepersonalnameLisboa, Antônio Carlos Luzpt_BR
dc.date.defense2018-10-03T00:00:00Zpt_BR
dc.description.sponsordocumentnumber140812/20148pt_BR
dc.date.available2020-01-29T14:11:36Z-
dc.date.accessioned2020-01-29T14:11:36Z-
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2020-01-29T14:11:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ferreira_TatieleDalfior_D.pdf: 11644200 bytes, checksum: f83961b002f967c965da2513f6b32dc0 (MD5) Previous issue date: 2018en
dc.identifier.urihttp://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/335850-
dc.description.sponsorCNPQpt_BR
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