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Faculté des Sciences appliquées
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Extension of a PFEM compressible flow solver for droplet spreading phenomena

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Scheir, Tom ULiège
Promoteur(s) : Ponthot, Jean-Philippe ULiège
Date de soutenance : 5-sep-2024/6-sep-2024 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/20890
Détails
Titre : Extension of a PFEM compressible flow solver for droplet spreading phenomena
Titre traduit : [fr] Extension d'un solver PFEM dans l'étude d'étalement des gouttes
Auteur : Scheir, Tom ULiège
Date de soutenance  : 5-sep-2024/6-sep-2024
Promoteur(s) : Ponthot, Jean-Philippe ULiège
Membre(s) du jury : Gilet, Tristan ULiège
Février, Simon ULiège
Langue : Anglais
Nombre de pages : 98
Mots-clés : [en] PFEM,
[en] droplet spreading
[en] droplet oscillations
[en] capillary force
[en] surface tension
[en] contact angle hysteresis
Discipline(s) : Ingénierie, informatique & technologie > Ingénierie civile
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en ingénieur civil physicien, à finalité approfondie
Faculté : Mémoires de la Faculté des Sciences appliquées

Résumé

[en] This work focuses on the extension of an already existing particle finite element method (PFEM) solver : PFEM3D. The goal is to extend its reach of applicability in order to model liquid-substrate phenomena, such as the capillary effect, the formation of a contact angle at the contact line, and dissipation due to friction at the liquid-substrate contact, which are predominant effects at small-scale fluid dynamics problems. For this purpose, the PFEM implementation of PFEM3D is compared with a state of the art model : the lacking contributions are identified and added to the computer model. A set of verification tests is then performed to verify if the obtained results are comparable to those provided by the reference source. After extensive validation of the numerical model, a simple implementation for contact angle hysteresis is suggested.


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Description: Abstract
Taille: 234.49 kB
Format: Adobe PDF
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Access Master_Thesis_Scheir_Tom.pdf
Description: Master Thesis - Scheir Tom
Taille: 27.09 MB
Format: Adobe PDF

Auteur

  • Scheir, Tom ULiège Université de Liège > Master ing. civ. phys., fin. approf.

Promoteur(s)

Membre(s) du jury

  • Gilet, Tristan ULiège Université de Liège - ULiège > Département d'aérospatiale et mécanique > Microfluidique
    ORBi Voir ses publications sur ORBi
  • Février, Simon ULiège Université de Liège - ULiège > Département d'aérospatiale et mécanique > LTAS-Mécanique numérique non linéaire
    ORBi Voir ses publications sur ORBi
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