Ecoulement multiphases avec Ansys Fluent
Simuler et comprendre les écoulements qui impliquent des bulles, des gouttelettes, des particules et des surfaces libres. Cette formation est proposée sous la forme d'un cours de 3 jour(s) ou d'un cours eLearning que vous pouvez suivre à votre rythme.
Durée
3 jours
Prérequis
Connaissances de base d’Ansys Fluent
Logiciel utilisé
Ansys CFD
- Acquérir les bases des simulations des écoulements multiphases
- Découvrir les modèles disponibles et les méthodes de sélection des modèles
- Apprendre les stratégies de solution et la configuration sur des problèmes pratiques
- Mettre en pratiques sur des ateliers pour différentes classes d’écoulements multiphases
Description
Les ingénieurs qui s’occupent des écoulements multiphases savent que ceux-ci prédominent dans les processus naturels et industriels. Le défi est de décider s’il faut représenter en détail les limites d’interphase ou considérer un comportement macroscopique de la phase dispersée. Que ce soit une bulle, une gouttelette ou une particule solide, Ansys Fluent offre une variété de modèles pour la CFD pour les écoulements multiphases.
Les approches de modélisation pour les écoulements multiphases sont divers et nécessitent des exemples pratiques pour illustration. Dans cette formation, vous recevrez un aperçu compact des différents modèles et des conseils pour la sélection d’approches adaptées à votre problématique. La mise en place d’un modèle dans Ansys Fluent nécessite à la fois des connaissances théoriques et une expérience pratique.
Les utilisateurs de la CFD dans des domaines tels que l’ingénierie des procédés, la technologie des mélanges, les procédés de remplissage, la construction navale, l’ingénierie hydraulique, l’ingénierie environnementale, l’industrie pharmaceutique, la technologie des filtres, l’ingénierie des installations ou l’industrie pétrolière et gazière peuvent bénéficier de l’application de ces modèles.
Faites-vous une première impression et testez le premier module eLearning de cette formation sans aucune obligation. Pas de frais, pas de délai de préavis.
Agenda détaillé de cette formation de 3 jours
Jour 1
01 Propriétés et classification des écoulements multiphases
- Illustrer les écoulements multiphases avec des exemples d'application
- Apprendre à décrire les régimes des écoulements
- Connaître les paramètres importants
- Identifier les couplages entre les phases et leur degré d'interaction
02 Approches de modélisation des écoulements multiphasiques
- Découvrir le modèle de description discrète (Euler-Lagrange) de systèmes dispersés
- Découvrir le modèle de description continue (Euler-Euler) des systèmes dispersés
- Comprendre les méthodes de résolution des interfaces
- Identifier les paramètres importants
- Mettre en pratique sur un exercice : Simulation de la séparation de gouttelettes
03 Modèle de mélange simplifié pour les systèmes dispersés
- Comprendre l’approche du continuum avec le modèle Mixture
- Découvrir le modèle algébrique de glissement
- Comprendre les hypothèses et domaine d'application de ce modèle
- Configurer le modèle et les paramètres du solveur
- Mettre en pratique sur un exercice : Cavitation dans une vanne
04 Introduction au modèle multifluide pour les systèmes dispersés (modèle eulérien)
- Comprendre les bases de la modélisation Euler-Euler
- Comprendre les hypothèses et domaine d'application de ce modèle
- Modéliser l'échange de quantité de mouvement : Forces interfaciales
- Configurer le modèle
- Mettre en pratique sur un exercice : Hydrodynamique dans une colonne de bulles
Jour 2
05 Dispersion des écoulements gaz-liquide à l'aide du modèle multi-fluide
- Découvrir les aspects spécifiques de la modélisation des écoulements gaz-liquide
- Evaluer les forces interfaciales pour les écoulements gaz-liquide
- Configurer les paramètres du solveur
- Mettre en pratique sur un exercice : Écoulement de bulles dans un tuyau vertical
06 Écoulements gaz-solide à l'aide du modèle multifluide
- Apprendre les caractéristiques des écoulements gaz-solide
- Modéliser l'interaction particule-particule : théorie cinétique de l'écoulement granulaire (KTGF)
- Découvrir l’EMMS et l’approche bi-fluide filtrée pour la simulation de systèmes à grande échelle
- Configurer les paramètres du solveur
- Mettre en pratique sur un exercice : Simulation d'un lit fluidisé avec un coefficient de traînée défini par l'utilisateur
07 Principes fondamentaux du modèle à phases discrètes (DPM) pour les systèmes dilués
- Découvrir l’approche Euler-Lagrange
- Utiliser le modèle DPM stationnaire : trajectoires de particules
- Comprendre les hypothèses et limites d'applicabilité
- Différentier le couplage unidirectionnel et bidirectionnel
- Introduire la notion de dispersion turbulente
- Mettre en pratique sur un exercice : Simulation du dépoussiérage dans un séparateur à tourbillon
08 DPM : suivi transitoire des particules et changement de phase
- Découvrir le concept de parcelle
- Apprendre à mettre en place les injections et conditions aux limites
- Apprendre à modéliser l'évaporation
- Découvrir les bonnes pratiques et paramètres du solveur
- Mettre en pratique sur un exercice : Simulation de l'évaporation d’un spray
Jour 3
09 Extension du modèle DPM pour les systèmes denses
- Découvrir le modèle de phase discrète dense (DDPM)
- Comprendre les hypothèses et champ d'application du modèle
- Apprendre à modéliser les interactions particule-particule
- Configurer le modèle et les paramètres du solveur
- Mettre en pratique sur un exercice : Ecoulement de particules dans un riser
10 Introduction à la méthode du volume de fluide (VOF)
- Illustrer avec des exemples et applications
- Comprendre les bases de la méthode VOF
- Comprendre le calcul implicite et explicite de la fraction volumique
- Apprendre à réduire le temps de simulation : Solveur hybrides-NITA et maillages adaptatifs
- Mettre en pratique sur un exercice : Ballottage du carburant pendant le ravitaillement
11 Surface libre avec la méthode VOF : stratégies de solution
- Apprendre à modéliser la tension superficielle
- Apprendre à simuler l’adhésion aux parois
- Comprendre les méthodes de suivi et de reconstruction des limites de phase
- Maitriser les paramètres du solveur et bonnes pratiques
- Mettre en pratique sur un exercice : émulsification microfluidique
12 Des possibilités de simulation supplémentaires et une physique complémentaire
- Découvrir le modèle VOF-to-DPM
- Apprendre à modéliser le phénomène d'érosion
- Découvrir le modèle Population Balance pour le modèle Euler-Euler
- Découvrir comment modéliser le processus de fusion et de solidification
Formateurs
Données sur les participants
Informations complémentaires
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La formation prévoit des exercices intermédiaires et finaux pour la mise en pratique des éléments objets de la formation. Le formateur présentera la résolution de ces exercices et s’assurera de la bonne compréhension de chaque module du cours à l’aide de QCM. Une attestation de formation attestera de la validation de l’évaluation des connaissances pour chaque module et pour la formation globale.
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Chaque journée de formation en ligne se compose de quatre modules eLearning. Dans l’idéal, vous devez prévoir entre 90 et 120 minutes d’apprentissage ininterrompu par module. Cette durée vous permet d’acquérir les connaissances d’un module et de les consolider de manière durable à l’aide du quiz et d’exercices Ansys. La répartition en micro-unités d’apprentissage vous permet également d’apprendre pendant des périodes plus courtes, par exemple pendant vos trajets quotidiens.
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