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Simulation moléculaire des écoulements des fluides polymériques
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Un fluide de Lenard-Jones avec un potentiel ajusté pour les interactions intra- et intermoléculaires a été étudié par simulation moléculaire. Les prédictions théoriques (viscosité et coefficient primaire de la contrainte normale en fonction de la contrainte) sont comparées avec les résultats obtenus à partir du modèle de l'haltuer. Le comportement newtonien du fluide dans les conditions d'écoulement est utilisé pour décrire la transition causée par une contrainte ainsi que pour déterminer les profils de vitesse et de densité pour des écoulements de Couette et Poiseuille.

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Simulation numérique d'écoulements de polymères suivant un modèle de conformation
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Depuis les récents succès des méthodes numériques appliquées aux écoulements de fluides viscoélastiques, beaucoup d'efforts sont consacrés aux développements et à la simulation de nouveaux modèles rhéologiques plus réalistes. Utilisant le tenseur de conformation comme variable interne, M. Grmela a proposé un modèle pour fluides polymériques composés de macromolécules rigides. Ce modèle combinant les approches moléculaires et phénoménologiques permet de mieux prédire l'orientation moléculaire. Dans cette communication, nous allons présenter des résultats numériques à l'aide de la méthode des éléments finis pour deux types d'écoulements: la contraction abrupte et le problème du "stick-slip". La méthode numérique est basée sur un …

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