{"id":114344,"date":"2018-03-11T10:42:20","date_gmt":"2018-03-11T10:42:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/a-compressible-lagrangian-framework-for-the-simulation-of-underwater-implosion-problems\/"},"modified":"2018-03-11T10:42:20","modified_gmt":"2018-03-11T10:42:20","slug":"a-compressible-lagrangian-framework-for-the-simulation-of-underwater-implosion-problems","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/mecanica-de-liquidos\/a-compressible-lagrangian-framework-for-the-simulation-of-underwater-implosion-problems\/","title":{"rendered":"A compressible lagrangian framework for the simulation of underwater implosion problems"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Kazem Kamran <\/strong><\/h2>\n<p>El desarrollo de  m\u00e9todos eficientes para modelar la din\u00e1mica de implosi\u00f3n presenta varios desaf\u00edos. El primero es una representaci\u00f3n eficaz de la din\u00e1mica del sistema acoplado de aire-agua. El segundo es que el m\u00e9todo tiene que permitir una detecci\u00f3n exacta o un seguimiento adecuado de la interfase entre ambas fases. Por \u00faltimo el m\u00e9todo tiene que ser capaz de resolver cualquier choque que podr\u00eda generar en el aire o en el agua, sobre todo en la \u00faltima fase del colapso.   nosotros presentamos un m\u00e9todo num\u00e9rico compresible y totalmente lagrangiano para simular la implosi\u00f3n bajo el agua. Tanto el aire como el agua se consideran compresibles y las ecuaciones lagrangianos  para la hidrodin\u00e1mica del choque se  estabilizan mediante  un m\u00e9todo multiescala que es variacionalmente consistente. Se utiliza una definici\u00f3n de interfase que coincide perfectamente con los nodos. \u00e9sta, nos facilita duplicar eficazmente las variables cin\u00e9ticas como la presi\u00f3n y la densidad en los nodos de la interfase. Con el fin de obtener suficiente resoluci\u00f3n alrededor de la interfase, la malla se genera de forma adaptativa y respetando la posici\u00f3n de la interfase.   a continuaci\u00f3n el m\u00e9todo desarrollado se utiliza para simular la implosi\u00f3n bajo el agua de una burbuja cil\u00edndrica del tama\u00f1o de un cent\u00edmetro. Varios fen\u00f3menos se han capturado durante el colapso: un ciclo inmediato de colapso-crecimiento de la burbuja que ocurre en un espacio (0.3 mm) y tiempo (0.1 ms) bastante limitado, aparici\u00f3n de inestabilidades de tipo rayleigh-taylor en la interfase y formaron de varias ondas de choque que viajan tanto en el agua como en el aire. Despu\u00e9s, seguimos el desarrollo del m\u00e9todo para modelar la implosi\u00f3n bajo el agua de un contenedor met\u00e1lico considerando una interacci\u00f3n monol\u00edtica de fluido y estructura. El cilindro de aluminio, que a su vez contiene aire a presi\u00f3n atmosf\u00e9rica y est\u00e1 rodeada de agua en alta presi\u00f3n, se modelando con elementos de l\u00e1mina de tres nodos y sin grados de libertad de rotaci\u00f3n. El cilindro se somete a deformaciones transitorias suficientemente r\u00e1pidos y enormes  hasta llegar a colapsar. Un nuevo modelo el\u00e1stico de contacto sin considerar la fricci\u00f3n se ha desarrollado para detectar el contacto y calcular las fuerzas en el dominio discretizado entre las superficies medianas de las laminas. Dos esquemas temporales est\u00e1n considerados, uno es  impl\u00edcito utilizando el m\u00e9todo de bossak y otro es expl\u00edcito utilizando forward euler. Al final los resultados de ambos casos se comparan con los resultados experimentales<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>A compressible lagrangian framework for the simulation of underwater implosion problems<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 A compressible lagrangian framework for the simulation of underwater implosion problems <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Kazem Kamran <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Polit\u00e9cnica de catalunya<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 21\/06\/2013<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Eugenio O\u00f1ate Ib\u00e1\u00f1ez De Navarra<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: ram\u00f3n Codina rovira <\/li>\n<li>rainald L\u00ed\u00b6hner (vocal)<\/li>\n<li>charbel Farhat (vocal)<\/li>\n<li>Carlos Felippa (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Kazem Kamran El desarrollo de m\u00e9todos eficientes para modelar la din\u00e1mica de implosi\u00f3n presenta varios desaf\u00edos. 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