Implementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRI

Freire, Daniel

Supervisor(es): Usera, Gabriel - Martí, Arturo

Resumen:

El modelo numérico CAFFA3D.MBRI se enmarca en el área de mecánica de los fluidos computacional y su aplicabilidad abarca el estudio de flujos tridimensionales viscosos, turbulentos, incompresibles, con transporte de escalares o con superficie libre, entre muchos otros. Es una implementación del Método de Volúmenes Finitos que utiliza mallas curvilíneas y estructuradas por bloques, que permite dividir la tarea realizando el cálculo en paralelo bajo el estándar MPI. En el presente trabajo se desarrollan nuevas extensiones del código, que permiten su aplicación a situaciones que involucren la interacción entre un cuerpo rígido, de forma arbitraria, y un flujo en el que se encuentra inmerso. La presencia del cuerpo se realiza adaptando implementaciones del Método de Condiciones de Borde Inmersas (IBM) y su movimiento de traslación y rotación se calcula con las ecuaciones de la mecánica clásica, discretizadas bajo un esquema leapfrog con sobre-relajación. El cálculo preciso de la fuerza y momento de fuerza de interacción sólido-fluido requiere la utilización de mallas muy finas, que conlleva un elevado costo computacional. Para obtener un cálculo preciso y con un costo computacional moderado, en este trabajo se adapta una implementación previa de la técnica de mallas anidadas para que se muevan de manera solidaria al cuerpo. Esto permite tener en todo momento un refinamiento local de malla en la cercanía del rígido. Además, la técnica completa se implementó para el caso en que intervienen varios rígidos de forma arbitraria. Se aplicó el código generado a diferentes problemas físicos para su validación y para el análisis de su capacidad. Los resultados para el análisis en dos (tres) dimensiones de la caída, bajo la acción de la gravedad, de un círculo (esfera) inmerso en un fluido newtoniano confinado en un recipiente están en excelente concordancia con referencias previas. Además, se modeló la fuerza de choque entre dos cuerpos para analizar el caso de la caída en dos (tres) dimensiones de dos círculos (esferas). Se obtuvieron excelentes resultados y se logró reproducir el fenómeno de drafting, kissing and tumbling (DKT). Para mostrar la capacidad del código frente a problemas de interés tecnológico, se aplicó el modelo al problema de resuspensión de sedimentos para el caso en dos dimensiones de un sedimento circular que es removido de la pared inferior del dominio por un flujo de Poiseuille entre dos paredes horizontales paralelas. El método desarrollado permitirá estudiar situaciones en un amplio rango de escalas. Desde escalas biológicas, como la propagación de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, hasta grandes escalas, por ejemplo en la resuspensión de sedimentos en el fondo de un río o el movimiento de un aerogenerador cuando interactúa con un viento durante la generación de energía eólica.


The so called caffa3d.mbri is a flow solver which scope includes the study of viscous, turbulent, incompressible, or transporting a contamin ant flows, to mention some. It is an implementation of the finite volume method and uses curvilinear, block-structured grids, allowing the code parallelization using the MPI library. In this work we continue with the development of the code, in order to expand its applicability to cases involving the interaction between a rigid body of given shape and the flow in which it is immersed. The body is represented by means of the immersed boundary method and its motion and rotation are obtained by solving the equations from classical mechanics, using an over-relaxed leapfrog time scheme. A very accurate force and moment calculation, as a result of rigid-flow interaction, resulting from the body-flow interaction, requires the use of fine meshes, leading to a great numerical effort. In order to obtain an accurate solution and save numerical effort, in this work we adapted a previous implementation of the nesting technique, which gives the solver the capability of overlapping fine meshes on the volume occupied by the rigid, at every time step of the simulation. These meshes can also move and rotate following the body state, so that we get mesh refinement only in its vicinity, that is, where it is needed. Moreover, the described technique is also extended for cases involving many bodies. The solver is applied to different physical problems for its validation and to test its real capabilities. Among them, we studied the falling, due to the gravity, of a circle (sphere) immersed in a newtonian fluid in a container, in two (three) dimensions, obtaing results which are excellent agreement with previous works. In the second study, we considered the two (three) dimensional problem concerning two circles (spheres) falling immersed in a newtonian fluid contained in a closed container. For that purpose, we added the calculation for the collision force between the bodies. The problem was solved properly and the typical drafting, kissing and tumbling phenomenon (DKT) was observed. Finally, we apply the solver for simulating a problem concerning the resuspension of sediments, which has great technological interest. It consists on a two dimensional Poiseuille flow between two horizontal walls, that causes the remotion of a circular body initially at rest over the bottom wall and then advected by the flow. The new features incorporated to the code made it capable of studying real world applications where the interaction between fluid an rigid bodies is present, in a wide range of scales. From the transport of red blood cells by the bloodstream, or the resuspension of sediments at the bottom of the riverflow, to the motion of wind turbines during the generation of wind power.


Detalles Bibliográficos
2018
Método volúmenes finitos
Condiciones de borde inmersas
Librería MPI
Anidamiento de mallas
Mallas móviles
Interacción sólido-fluído
Dinámica del sólido
Finite volume method
Immersed boundary method
MPI library
Nested grids
Moving grids
Solid-fluid interaction
Solid-body dynamics
Español
Universidad de la República
COLIBRI
http://hdl.handle.net/20.500.12008/18928
Acceso abierto
Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND)
_version_ 1807523174463569920
author Freire, Daniel
author_facet Freire, Daniel
author_role author
bitstream.checksum.fl_str_mv 6429389a7df7277b72b7924fdc7d47a9
4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2f
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
f1d7846d6ef7c6dd90a91a1ec0aac4f6
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
bitstream.url.fl_str_mv http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/18928/5/license.txt
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/18928/2/license_url
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/18928/3/license_text
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/18928/4/license_rdf
http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/18928/1/tesis_dfcaporale_final.pdf
collection COLIBRI
dc.contributor.filiacion.none.fl_str_mv Freire Daniel, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería
dc.creator.advisor.none.fl_str_mv Usera, Gabriel
Martí, Arturo
dc.creator.none.fl_str_mv Freire, Daniel
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2018-11-19T18:33:03Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2018-11-19T18:33:03Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2018
dc.description.abstract.none.fl_txt_mv El modelo numérico CAFFA3D.MBRI se enmarca en el área de mecánica de los fluidos computacional y su aplicabilidad abarca el estudio de flujos tridimensionales viscosos, turbulentos, incompresibles, con transporte de escalares o con superficie libre, entre muchos otros. Es una implementación del Método de Volúmenes Finitos que utiliza mallas curvilíneas y estructuradas por bloques, que permite dividir la tarea realizando el cálculo en paralelo bajo el estándar MPI. En el presente trabajo se desarrollan nuevas extensiones del código, que permiten su aplicación a situaciones que involucren la interacción entre un cuerpo rígido, de forma arbitraria, y un flujo en el que se encuentra inmerso. La presencia del cuerpo se realiza adaptando implementaciones del Método de Condiciones de Borde Inmersas (IBM) y su movimiento de traslación y rotación se calcula con las ecuaciones de la mecánica clásica, discretizadas bajo un esquema leapfrog con sobre-relajación. El cálculo preciso de la fuerza y momento de fuerza de interacción sólido-fluido requiere la utilización de mallas muy finas, que conlleva un elevado costo computacional. Para obtener un cálculo preciso y con un costo computacional moderado, en este trabajo se adapta una implementación previa de la técnica de mallas anidadas para que se muevan de manera solidaria al cuerpo. Esto permite tener en todo momento un refinamiento local de malla en la cercanía del rígido. Además, la técnica completa se implementó para el caso en que intervienen varios rígidos de forma arbitraria. Se aplicó el código generado a diferentes problemas físicos para su validación y para el análisis de su capacidad. Los resultados para el análisis en dos (tres) dimensiones de la caída, bajo la acción de la gravedad, de un círculo (esfera) inmerso en un fluido newtoniano confinado en un recipiente están en excelente concordancia con referencias previas. Además, se modeló la fuerza de choque entre dos cuerpos para analizar el caso de la caída en dos (tres) dimensiones de dos círculos (esferas). Se obtuvieron excelentes resultados y se logró reproducir el fenómeno de drafting, kissing and tumbling (DKT). Para mostrar la capacidad del código frente a problemas de interés tecnológico, se aplicó el modelo al problema de resuspensión de sedimentos para el caso en dos dimensiones de un sedimento circular que es removido de la pared inferior del dominio por un flujo de Poiseuille entre dos paredes horizontales paralelas. El método desarrollado permitirá estudiar situaciones en un amplio rango de escalas. Desde escalas biológicas, como la propagación de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, hasta grandes escalas, por ejemplo en la resuspensión de sedimentos en el fondo de un río o el movimiento de un aerogenerador cuando interactúa con un viento durante la generación de energía eólica.
The so called caffa3d.mbri is a flow solver which scope includes the study of viscous, turbulent, incompressible, or transporting a contamin ant flows, to mention some. It is an implementation of the finite volume method and uses curvilinear, block-structured grids, allowing the code parallelization using the MPI library. In this work we continue with the development of the code, in order to expand its applicability to cases involving the interaction between a rigid body of given shape and the flow in which it is immersed. The body is represented by means of the immersed boundary method and its motion and rotation are obtained by solving the equations from classical mechanics, using an over-relaxed leapfrog time scheme. A very accurate force and moment calculation, as a result of rigid-flow interaction, resulting from the body-flow interaction, requires the use of fine meshes, leading to a great numerical effort. In order to obtain an accurate solution and save numerical effort, in this work we adapted a previous implementation of the nesting technique, which gives the solver the capability of overlapping fine meshes on the volume occupied by the rigid, at every time step of the simulation. These meshes can also move and rotate following the body state, so that we get mesh refinement only in its vicinity, that is, where it is needed. Moreover, the described technique is also extended for cases involving many bodies. The solver is applied to different physical problems for its validation and to test its real capabilities. Among them, we studied the falling, due to the gravity, of a circle (sphere) immersed in a newtonian fluid in a container, in two (three) dimensions, obtaing results which are excellent agreement with previous works. In the second study, we considered the two (three) dimensional problem concerning two circles (spheres) falling immersed in a newtonian fluid contained in a closed container. For that purpose, we added the calculation for the collision force between the bodies. The problem was solved properly and the typical drafting, kissing and tumbling phenomenon (DKT) was observed. Finally, we apply the solver for simulating a problem concerning the resuspension of sediments, which has great technological interest. It consists on a two dimensional Poiseuille flow between two horizontal walls, that causes the remotion of a circular body initially at rest over the bottom wall and then advected by the flow. The new features incorporated to the code made it capable of studying real world applications where the interaction between fluid an rigid bodies is present, in a wide range of scales. From the transport of red blood cells by the bloodstream, or the resuspension of sediments at the bottom of the riverflow, to the motion of wind turbines during the generation of wind power.
dc.format.extent.es.fl_str_mv 198 h.
dc.format.mimetype.en.fl_str_mv application/pdf
dc.identifier.citation.es.fl_str_mv Freire, D. Implementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRI [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo : Facultad de Ingeniería ; Facultad de Ciencias, 2018.
dc.identifier.issn.none.fl_str_mv 1688-2776
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/20.500.12008/18928
dc.language.iso.none.fl_str_mv es
spa
dc.publisher.es.fl_str_mv UR.FI ; UR.FC.
dc.relation.ispartof.es.fl_str_mv FI. Tesis de Doctorado. ISSN 1688-2776
dc.rights.license.none.fl_str_mv Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND)
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.source.none.fl_str_mv reponame:COLIBRI
instname:Universidad de la República
instacron:Universidad de la República
dc.subject.es.fl_str_mv Método volúmenes finitos
Condiciones de borde inmersas
Librería MPI
Anidamiento de mallas
Mallas móviles
Interacción sólido-fluído
Dinámica del sólido
Finite volume method
Immersed boundary method
MPI library
Nested grids
Moving grids
Solid-fluid interaction
Solid-body dynamics
dc.title.none.fl_str_mv Implementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRI
dc.type.es.fl_str_mv Tesis de doctorado
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
description El modelo numérico CAFFA3D.MBRI se enmarca en el área de mecánica de los fluidos computacional y su aplicabilidad abarca el estudio de flujos tridimensionales viscosos, turbulentos, incompresibles, con transporte de escalares o con superficie libre, entre muchos otros. Es una implementación del Método de Volúmenes Finitos que utiliza mallas curvilíneas y estructuradas por bloques, que permite dividir la tarea realizando el cálculo en paralelo bajo el estándar MPI. En el presente trabajo se desarrollan nuevas extensiones del código, que permiten su aplicación a situaciones que involucren la interacción entre un cuerpo rígido, de forma arbitraria, y un flujo en el que se encuentra inmerso. La presencia del cuerpo se realiza adaptando implementaciones del Método de Condiciones de Borde Inmersas (IBM) y su movimiento de traslación y rotación se calcula con las ecuaciones de la mecánica clásica, discretizadas bajo un esquema leapfrog con sobre-relajación. El cálculo preciso de la fuerza y momento de fuerza de interacción sólido-fluido requiere la utilización de mallas muy finas, que conlleva un elevado costo computacional. Para obtener un cálculo preciso y con un costo computacional moderado, en este trabajo se adapta una implementación previa de la técnica de mallas anidadas para que se muevan de manera solidaria al cuerpo. Esto permite tener en todo momento un refinamiento local de malla en la cercanía del rígido. Además, la técnica completa se implementó para el caso en que intervienen varios rígidos de forma arbitraria. Se aplicó el código generado a diferentes problemas físicos para su validación y para el análisis de su capacidad. Los resultados para el análisis en dos (tres) dimensiones de la caída, bajo la acción de la gravedad, de un círculo (esfera) inmerso en un fluido newtoniano confinado en un recipiente están en excelente concordancia con referencias previas. Además, se modeló la fuerza de choque entre dos cuerpos para analizar el caso de la caída en dos (tres) dimensiones de dos círculos (esferas). Se obtuvieron excelentes resultados y se logró reproducir el fenómeno de drafting, kissing and tumbling (DKT). Para mostrar la capacidad del código frente a problemas de interés tecnológico, se aplicó el modelo al problema de resuspensión de sedimentos para el caso en dos dimensiones de un sedimento circular que es removido de la pared inferior del dominio por un flujo de Poiseuille entre dos paredes horizontales paralelas. El método desarrollado permitirá estudiar situaciones en un amplio rango de escalas. Desde escalas biológicas, como la propagación de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, hasta grandes escalas, por ejemplo en la resuspensión de sedimentos en el fondo de un río o el movimiento de un aerogenerador cuando interactúa con un viento durante la generación de energía eólica.
eu_rights_str_mv openAccess
format doctoralThesis
id COLIBRI_b6c0e9409c80f7af6eb54822ee675ce6
identifier_str_mv Freire, D. Implementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRI [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo : Facultad de Ingeniería ; Facultad de Ciencias, 2018.
1688-2776
instacron_str Universidad de la República
institution Universidad de la República
instname_str Universidad de la República
language spa
language_invalid_str_mv es
network_acronym_str COLIBRI
network_name_str COLIBRI
oai_identifier_str oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/18928
publishDate 2018
reponame_str COLIBRI
repository.mail.fl_str_mv mabel.seroubian@seciu.edu.uy
repository.name.fl_str_mv COLIBRI - Universidad de la República
repository_id_str 4771
rights_invalid_str_mv Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND)
spelling Freire Daniel, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería2018-11-19T18:33:03Z2018-11-19T18:33:03Z2018Freire, D. Implementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRI [en línea] Tesis de doctorado. Montevideo : Facultad de Ingeniería ; Facultad de Ciencias, 2018.1688-2776http://hdl.handle.net/20.500.12008/18928El modelo numérico CAFFA3D.MBRI se enmarca en el área de mecánica de los fluidos computacional y su aplicabilidad abarca el estudio de flujos tridimensionales viscosos, turbulentos, incompresibles, con transporte de escalares o con superficie libre, entre muchos otros. Es una implementación del Método de Volúmenes Finitos que utiliza mallas curvilíneas y estructuradas por bloques, que permite dividir la tarea realizando el cálculo en paralelo bajo el estándar MPI. En el presente trabajo se desarrollan nuevas extensiones del código, que permiten su aplicación a situaciones que involucren la interacción entre un cuerpo rígido, de forma arbitraria, y un flujo en el que se encuentra inmerso. La presencia del cuerpo se realiza adaptando implementaciones del Método de Condiciones de Borde Inmersas (IBM) y su movimiento de traslación y rotación se calcula con las ecuaciones de la mecánica clásica, discretizadas bajo un esquema leapfrog con sobre-relajación. El cálculo preciso de la fuerza y momento de fuerza de interacción sólido-fluido requiere la utilización de mallas muy finas, que conlleva un elevado costo computacional. Para obtener un cálculo preciso y con un costo computacional moderado, en este trabajo se adapta una implementación previa de la técnica de mallas anidadas para que se muevan de manera solidaria al cuerpo. Esto permite tener en todo momento un refinamiento local de malla en la cercanía del rígido. Además, la técnica completa se implementó para el caso en que intervienen varios rígidos de forma arbitraria. Se aplicó el código generado a diferentes problemas físicos para su validación y para el análisis de su capacidad. Los resultados para el análisis en dos (tres) dimensiones de la caída, bajo la acción de la gravedad, de un círculo (esfera) inmerso en un fluido newtoniano confinado en un recipiente están en excelente concordancia con referencias previas. Además, se modeló la fuerza de choque entre dos cuerpos para analizar el caso de la caída en dos (tres) dimensiones de dos círculos (esferas). Se obtuvieron excelentes resultados y se logró reproducir el fenómeno de drafting, kissing and tumbling (DKT). Para mostrar la capacidad del código frente a problemas de interés tecnológico, se aplicó el modelo al problema de resuspensión de sedimentos para el caso en dos dimensiones de un sedimento circular que es removido de la pared inferior del dominio por un flujo de Poiseuille entre dos paredes horizontales paralelas. El método desarrollado permitirá estudiar situaciones en un amplio rango de escalas. Desde escalas biológicas, como la propagación de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, hasta grandes escalas, por ejemplo en la resuspensión de sedimentos en el fondo de un río o el movimiento de un aerogenerador cuando interactúa con un viento durante la generación de energía eólica.The so called caffa3d.mbri is a flow solver which scope includes the study of viscous, turbulent, incompressible, or transporting a contamin ant flows, to mention some. It is an implementation of the finite volume method and uses curvilinear, block-structured grids, allowing the code parallelization using the MPI library. In this work we continue with the development of the code, in order to expand its applicability to cases involving the interaction between a rigid body of given shape and the flow in which it is immersed. The body is represented by means of the immersed boundary method and its motion and rotation are obtained by solving the equations from classical mechanics, using an over-relaxed leapfrog time scheme. A very accurate force and moment calculation, as a result of rigid-flow interaction, resulting from the body-flow interaction, requires the use of fine meshes, leading to a great numerical effort. In order to obtain an accurate solution and save numerical effort, in this work we adapted a previous implementation of the nesting technique, which gives the solver the capability of overlapping fine meshes on the volume occupied by the rigid, at every time step of the simulation. These meshes can also move and rotate following the body state, so that we get mesh refinement only in its vicinity, that is, where it is needed. Moreover, the described technique is also extended for cases involving many bodies. The solver is applied to different physical problems for its validation and to test its real capabilities. Among them, we studied the falling, due to the gravity, of a circle (sphere) immersed in a newtonian fluid in a container, in two (three) dimensions, obtaing results which are excellent agreement with previous works. In the second study, we considered the two (three) dimensional problem concerning two circles (spheres) falling immersed in a newtonian fluid contained in a closed container. For that purpose, we added the calculation for the collision force between the bodies. The problem was solved properly and the typical drafting, kissing and tumbling phenomenon (DKT) was observed. Finally, we apply the solver for simulating a problem concerning the resuspension of sediments, which has great technological interest. It consists on a two dimensional Poiseuille flow between two horizontal walls, that causes the remotion of a circular body initially at rest over the bottom wall and then advected by the flow. The new features incorporated to the code made it capable of studying real world applications where the interaction between fluid an rigid bodies is present, in a wide range of scales. From the transport of red blood cells by the bloodstream, or the resuspension of sediments at the bottom of the riverflow, to the motion of wind turbines during the generation of wind power.Submitted by Seroubian Mabel (mabel.seroubian@seciu.edu.uy) on 2018-11-19T18:33:03Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) tesis_dfcaporale_final.pdf: 48287192 bytes, checksum: f1d7846d6ef7c6dd90a91a1ec0aac4f6 (MD5)Made available in DSpace on 2018-11-19T18:33:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) tesis_dfcaporale_final.pdf: 48287192 bytes, checksum: f1d7846d6ef7c6dd90a91a1ec0aac4f6 (MD5) Previous issue date: 2018198 h.application/pdfesspaUR.FI ; UR.FC.FI. Tesis de Doctorado. ISSN 1688-2776Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014)info:eu-repo/semantics/openAccessLicencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND)Método volúmenes finitosCondiciones de borde inmersasLibrería MPIAnidamiento de mallasMallas móvilesInteracción sólido-fluídoDinámica del sólidoFinite volume methodImmersed boundary methodMPI libraryNested gridsMoving gridsSolid-fluid interactionSolid-body dynamicsImplementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRITesis de doctoradoinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionreponame:COLIBRIinstname:Universidad de la Repúblicainstacron:Universidad de la RepúblicaFreire, DanielUsera, GabrielMartí, ArturoUniversidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de CienciasDoctor en Ingeniería FísicaLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84267http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/18928/5/license.txt6429389a7df7277b72b7924fdc7d47a9MD55CC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; charset=utf-849http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/18928/2/license_url4afdbb8c545fd630ea7db775da747b2fMD52license_textlicense_texttext/html; charset=utf-80http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/18928/3/license_textd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD53license_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-80http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/18928/4/license_rdfd41d8cd98f00b204e9800998ecf8427eMD54ORIGINALtesis_dfcaporale_final.pdftesis_dfcaporale_final.pdfapplication/pdf48287192http://localhost:8080/xmlui/bitstream/20.500.12008/18928/1/tesis_dfcaporale_final.pdff1d7846d6ef7c6dd90a91a1ec0aac4f6MD5120.500.12008/189282018-11-19 15:44:37.68oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.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Universidadhttps://udelar.edu.uy/https://www.colibri.udelar.edu.uy/oai/requestmabel.seroubian@seciu.edu.uyUruguayopendoar:47712024-07-25T14:44:03.530843COLIBRI - Universidad de la Repúblicafalse
spellingShingle Implementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRI
Freire, Daniel
Método volúmenes finitos
Condiciones de borde inmersas
Librería MPI
Anidamiento de mallas
Mallas móviles
Interacción sólido-fluído
Dinámica del sólido
Finite volume method
Immersed boundary method
MPI library
Nested grids
Moving grids
Solid-fluid interaction
Solid-body dynamics
status_str acceptedVersion
title Implementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRI
title_full Implementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRI
title_fullStr Implementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRI
title_full_unstemmed Implementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRI
title_short Implementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRI
title_sort Implementación computacional de la interacción sólido-fluido para el modelo CAFFA3D.MBRI
topic Método volúmenes finitos
Condiciones de borde inmersas
Librería MPI
Anidamiento de mallas
Mallas móviles
Interacción sólido-fluído
Dinámica del sólido
Finite volume method
Immersed boundary method
MPI library
Nested grids
Moving grids
Solid-fluid interaction
Solid-body dynamics
url http://hdl.handle.net/20.500.12008/18928