Diese Dissertation ist der Modellierung und Simulationen von Partikel Dispersionen mit “smoothed dissipative particle dynamics (SDPD)” gewidmet. Wir wenden SDPD an, um rigide Strukturen mit arbitärer Form eingebaut im Fluid zu modellieren und die Haftbedingung der Grenzfläche durchzuführen. Wir schlagen eine aufgeteilte Integration vor, um die Simulationen zu beschleunigen. Mit dem Model untersuchen wir die Rheologie der Partikel Suspensionen unter Beschränkung des Walls. Wir entdecken, dass die Stärke der Scherverzähung von der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Cluster abhängt.
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Diese Dissertation ist der Modellierung und Simulationen von Partikel Dispersionen mit “smoothed dissipative particle dynamics (SDPD)” gewidmet. Wir wenden SDPD an, um rigide Strukturen mit arbitärer Form eingebaut im Fluid zu modellieren und die Haftbedingung der Grenzfläche durchzuführen. Wir schlagen eine aufgeteilte Integration vor, um die Simulationen zu beschleunigen. Mit dem Model untersuchen wir die Rheologie der Partikel Suspensionen unter Beschränkung des Walls. Wir entdecken, dass d...
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