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Titre: ETUDE NUMERIQUE DU PHENOMAINE DE TURBULENCE A TRAVERS UN CONDUTIONNEUR D’ECOULEMENT « ZANKER
Auteur(s): KOUIDRI, Nasreddine
ARIALLAH, Salah eddine
Mots-clés: redresseur de flux écoulement turbulent
CFD
flux conditionné,
modélisation de la turbulence
Date de publication: jui-2016
Editeur: Université Ibn Khaldoun
Résumé: Zanker est un tranquilisateur de flux largement utilisé pour éliminer les turbulences provenant des singularités de raccords de tuyauterie dans des applications d'écoulement des fluides expérimentaux. Dans cette memoire, l’écoulement turbulent en état d'équilibre, incompressible, à travers le conditionneur Zanker a été étudié. La solution et l'analyse ont été effectuées en utilisant les équations de volumes finis CFD et comme résolveur ANSYS-CFX. Deux modèles de turbulence ont été utilisés dans l'étude numérique, et leurs résultats ont été comparés à la corrélation de perte de charge de la norme BS EN ISO 5167-2 : 2003. Les modèles de turbulence étudiés ici sont les k-ε standard, et k-w. Les résultats obtenus ont montré que le modèle k-ε- donne de meilleure concordance avec la corrélation de perte de charge de l'ISO, par conséquent, le modèle a été utilisé en outre pour prédire les modèles de vitesse, des formations de pression statique et la dissipation de la turbulence dans les régions d'écoulement
Description: Zanker plate is a widely used flow straightener to eliminate turbulence originating from pipe fittings in experimental fluid flow applications. In this work, steady state, incompressible, turbulent flow through Zanker plate has been studied. The solution and the analysis were carried out using finite volume CFD solver ANSYS-CFX. Two turbulence models were used in the numerical investigation and their results were compared with the pressure drop correlation of BS EN ISO 5167-2:2003. The turbulence models investigated here are the standard k-ε. The results showed that the standard k-ε model gave the best agreement with the ISO pressure drop correlation, therefore, the model was used further to predict velocity patterns, static pressure formations and dissipation of turbulence and kinetic energy flow regions
URI/URL: http://dspace.univ-tiaret.dz:80/handle/123456789/11798
Collection(s) :Master



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