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Des instabilités numériques dues à l'inertie du fluide apparaissent lorsque l'on résout les équations du mouvement pour un solide immergé dans un fluide dense tel que l'eau. Dans cette thèse, un schéma numérique stable dans ces conditions est proposé. La validation de la méthode est réalisée à l'aide d'un tunnel hydrodynamique bidimensionnel. La conception et la réalisation de ce dispositif sont détaillées dans ce manuscrit. Cette méthode s'applique à tout objet immergé en mouvements libres tel que des AUV, gliders sous-marins ou leurres. Cette méthode est utilisée dans le dernier chapitre…mehr

Produktbeschreibung
Des instabilités numériques dues à l'inertie du fluide apparaissent lorsque l'on résout les équations du mouvement pour un solide immergé dans un fluide dense tel que l'eau. Dans cette thèse, un schéma numérique stable dans ces conditions est proposé. La validation de la méthode est réalisée à l'aide d'un tunnel hydrodynamique bidimensionnel. La conception et la réalisation de ce dispositif sont détaillées dans ce manuscrit. Cette méthode s'applique à tout objet immergé en mouvements libres tel que des AUV, gliders sous-marins ou leurres. Cette méthode est utilisée dans le dernier chapitre pour étudier la propulsion biomimétique. Ce manuscrit s'adresse à des chercheurs en mécanique des fluides et modélisation numérique, ou à des ingénieurs de l'armement.
Autorenporträt
Diplômée du Magistère de Physique Fondamentale de Orsay, université Paris Sud XI en 2007; Titulaire d'un Master 2 Physique et Mécanique des Milieux Continus spécialité Physique de l'Océan et de l'Atmosphère; Docteur en Mécanique des Fluides depuis 2011. Thèmes de recherche : mécanique des fluides, modélisation numérique, océanographie physique.