ホーム > Séminaires > Archives soutenances > Soutenances 2020 > 200930 Soutenance de thèse : Chuanyu ZHANG ; mercredi 30 septembre 2020 à 14h30, "Acoustic streaming near sharp structures and its application".
Sauf mention contraire, les séminaires et les soutenances se déroulent à 11h30 en salle 454A du bâtiment Condorcet.
Thèse de Chuanyu ZHANG effectuée sous la direction de Laurent ROYON (LIED), Philipe BRUNET (MSC) et co-encadrée par Xiaofeng GUO (ESIEE, Paris).
Soutenance le mercredi 30 septembre à 14h30.
Lieu : bâtiment Condorcet, amphithéâtre Pierre-Gilles de Gennes (niveau -1). Possibilité de suivre en visioconférence, voir plus bas.
Puis un pot sera organisé au bar Esspace en bas du bâtiment Lavoisier UFR Chimie, à partir de 17h30 environ.
Résumé : Le streaming acoustique peut être généré par un champ acoustique autour d’une singularité géométrique. Ce streaming à effet géométrique est quantitativement plus intense que le classique streaming de Rayleigh à énergie injectée égale et peut être généré à basse fréquence. Cette thèse, à travers ces quatre articles, étudie différents aspects de ce phénomène en allant d’interprétation fondamentale de son origine jusqu’à son application pour intensifier le mélange liquide-liquide grâce à l’écoulement induit par champs acoustique. Des approches numériques et expérimentales sont déployées pour résoudre ce phénomène multi-physique et en fournir les conditions optimales en termes de géométrie, de viscosité du fluide, des conditions d’écoulement et acoustiques.
Abstract : This thesis presents studies of acoustic streaming in the vicinity of sharp structures in microchannels. Sharp Edge Acoustic Streaming (SEAS) is a steady flow induced by the coupling of low-frequency acoustic wave and fluid around sharp edge. The four-paper thesis includes experimental and numerical investigation on influence of the geometrical features, viscosity and frequency on SEAS intensity and pattern, the interaction of SEAS with the throughput in the microchannel and its application in the mixing process. This research is motivated by the fact that the mechanism of the very strong streaming phenomenon with audible or lower acoustic is still not clear and its promising application in process intensification. Besides developing a Direct Numerical Simulation scheme for the fundamental study, some practical information on how to obtain strong streaming by optimal design sharp-edge geometries and operating condition adjustments are provided.
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Contact : Équipe séminaires / Seminar team - Published on / Publié le 30 septembre 2020
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