1 : $$$$ XBIF NOTICE CHAT 11/09/12 21:18:35 7124 2 : DATE 11/09/12 3 : 4 : 5 : Procedure XBIF Voir aussi : 6 : -------------- 7 : 8 : 9 : 10 : OBJET : 11 : ------- 12 : 13 : Cette procedure resoud les equations d'un modele bifluide. Deux 14 : phases sont en presence: un gaz qui est le fluide porteur et des 15 : particules qui sont considerees comme un gaz (particulaire). 16 : 17 : Les principales hypotheses sont les suivantes: 18 : 19 : - les particules sont monodisperses, homogenes et spheriques 20 : 21 : - le fluide particulaire est tres dilue: sa fraction 22 : volumique est tres inferieure a un et on approxime 23 : la fraction volumique du fluide porteur par un 24 : 25 : - le fluide porteur est incompressible 26 : 27 : - le gradient de pression exerce sur chacune des phases 28 : est le meme a un facteur de proportionnalite pres: le 29 : rapport des masses volumiques du gaz porteur et du solide 30 : 31 : - le couplage des deux phases apparait dans leurs 32 : equations de quantite de mouvement par un terme de 33 : transfert interfacial qui n'est autre que la trainee 34 : de Stokes ou une formule contenant un coefficient de 35 : trainee; le terme de couplage est de la forme 36 : +/-K*(U-V) ou U et V sont les vitesses respectivement 37 : du gaz porteur et des particules 38 : 39 : Le systeme a traiter comprend deux equations de conservation: masse 40 : et quantite de mouvement pour chacune des phases. Il y a donc quatre 41 : equations a quatre inconnues: les vitesses du gaz porteur et du 42 : gaz particulaire, la pression totale et la fraction volumique en 43 : particules. 44 : 45 : Les equations a resoudre sont les suivantes: 46 : 47 : | alphf = 1 ; div(U) = 0 48 : | 49 : | dU/dt + (U.div)U = -grad(P)/rof + nuf*lapl(U) - Kf*(U-V) 50 : | 51 : | dV/dt + (V.div)V = -grad(P)/rop + nup*lapl(U) + Kp*(U-V) 52 : | + (1-rof/rop)*g 53 : | 54 : | d(alphp)/dt + div(alphp*V) = 0 55 : 56 : avec: rof masse volumique du gaz porteur 57 : rop masse volumique du solide 58 : nuf viscosite cinematique du gaz porteur 59 : nup viscosite cinematique des particules 60 : (ces quatre proprietes pysiques sont supposees constantes) 61 : 62 : Kf coefficient de couplage du gaz porteur 63 : Kp coefficient de couplage des particules 64 : 65 : alphf fraction volumique du gaz porteur 66 : alphp fraction volumique du gaz particulaire 67 : U vitesse du gaz porteur 68 : V vitesse du gaz particulaire 69 : P pression totale 70 : 71 : 1/ On resoud le systeme couple des equations de quantite de 72 : mouvement (qui sont des equations de Navier-Stokes) a partir 73 : des algorithmes semi-implicites de deux operateurs NS associes 74 : a chacune des equations. 75 : Le fluide porteur est incompressible ce qui est le moyen 76 : d'obtenir la pression qui est commune aux deux phases. 77 : Le couplage entre l'equation de quantite de mouvement du gaz porteur 78 : et celle des particules est traite de facon explicite. C'est une 79 : limite numerique du modele: le couplage ne peut pas etre 80 : extremement fort (tres petites particules). Si tel doit etre 81 : le cas, autant conclure au non-glissement interphasique et alors 82 : les vitesses des deux gaz sont egales. 83 : 84 : Les informations sont donnees dans une table de type EQEX (creee 85 : par EQEX). Cette table doit posseder une entree 'PRESSION' 86 : contenant une table de type EQPR (creee par EQPR) ou figurent les 87 : informations liees a l'equation de pression et a sa resolution. 88 : Enfin la table doit contenir une entree 'KIZT', table cree 89 : par l'utilisateur et contenant les CHAMPOINT-TRIO. 90 : 91 : 92 : 2/ On resoud l'equation de conservation de la masse de particules 93 : a l'aide de l'operateur KONV suivant les informations donnees 94 : dans une table de type EQEX (creee par EQEX). 95 : 96 : Voir les operateurs EQEX, EQPR, NS et KONV. 97 : 98 : SYNTAXE : 99 : --------- 100 : 101 : XBIF Tab1 Tab2 Tab3 Flo1 Flo2 ; 102 : 103 : 104 : Tab1 est une table de type EQEX (2 equations de 105 : quantite de mouvement) 106 : Tab2 est une table de type EQPR (pression) 107 : 108 : Tab3 est une table de type EQEX (continuite particules) 109 : 110 : Flo1 est un flottant (coefficient de couplage du 111 : gaz porteur) 112 : Flo2 est un flottant (coefficient de couplage du 113 : gaz de particules) 114 : 115 : REMARQUES : 116 : ----------- 117 : 118 : 1/ L'utilisateur peut trouver en guise d'exemple un jeu de 119 : donnees avec un appel a XBIF. C'est xbif.dtc. 120 : 121 : 2/ Noter que dans l'etat actuel de la modelisation ne figurent 122 : pas encore de termes liees a la turbulence. 123 : 124 :
© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales