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Direct Numerical Simulation for Turbulent Reacting Flows


Auteurs : BARITAUD Thierry

BARITAUD Thierry

Docteur en Physique de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

Fonction :
Chef du département Recherches en combustion et moteurs de l’Institut français du pétrole

Domaines de publication :
Combustion, moteurs, diagnostiques optiques, modélisation

Auteur de plus de 50 communications scientifiques dont 40 en anglais, Th. Baritaud a publié 2 ouvrages en anglais aux Éditions Technip :
– Direct Numerical Simulation for Turbulent Reacting Flow
– Multi-Dimensional Simulation of Engine Internal Flows

Information complémentaire :
Membre de l"Editorial Advisory Board" de "Experiments in Fluids" et du "Journal of Engine Research", membre du bureau du Groupement français de combustion

, BAUM Markus

BAUM Markus

, POINSOT Thierry

POINSOT Thierry

Diplômé Docteur-Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris
Docteur d’Etat

Fonction :
Directeur de Recherche au CNRS

Domaine de publication :
Combustion

Auteur de plus de 150 communications scientifiques, T. Poinsot a publié et assuré la coordination de l’ouvrage suivant, en anglais, aux Editions Technip :
- Direct Numerical Simulation for Turbulent Reacting Flow (avec T. Baritaud et M. Baum)

Informations complémentaires :
T. Poinsot est responsable "Computational Fluid Dynamics" au CERFACS  (Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique) et professeur à l’Ecole Centrale/ENSEEIHT. Il est également chercheur à l’Université de Stanford.


ISBN : 9782710806981
relié      160 x 240 mm      318 pages
Date de publication : 1996

Acheteurs américainsAcheteurs américains


Direct numerical simulation for turbulent reacting flow sis now a standard tool (with experiments, theory and modelling) in the analysis of turbulent combustion. Its impact on turbulent combustion models has been quite significant: DNS brings considerable information and generates new ideas and new models. This book sums up recent DNS work and presents multiple examples of DNS work to provide a comprehensive picture of DNS of reacting flows. They include studies of laminar and turbulent combustion for premixed and diffusion flames with simple or complex chemistry. Ignition, turbulent flame propagation, flame-vortex interaction, flame-wall interaction problems are studied. The development of DNS tools is also described.


Table des matières :


Description of accurate boundary conditions for the simulation of reactive flows. Parallel direct numerical simulation of turbulent reactive flow. Flame-wall interaction and heat flux modelling in turbulent channel flow. A numerical study of laminar flame wall interaction with detailed chemistry: wall temperature effects. Modeling and simulation of turbulent flame kernel evolution. Experimental and theoretical analysis of flame surface density modelling for premixed turbulent combustion. Gradient and counter-gradient transport in turbulent premixed flames. Direct numerical simulation of turbulent flames with complex chemical kinetics. Effects of curvature and unsteadiness in diffusion flames. Implications for turbulent diffusion combustion. Numerical simulations of autoignition in turbulent mixing flows. Stabilization processes of diffusion flames. References.

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