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- W103673519 abstract "L'objectif de ce travail est de prendre en compte les instationnarites naturelles a grande echelle dans les ecoulements decolles et a un cout plus faible que la LES, tout en s'interessant a la modelisation des effets de paroi par des modeles statistiques au second ordre. S'inspirant des approches de Durbin, le modele a ponderation elliptique EB-RSM reproduit l'effet non-local de blocage, en resolvant une equation differentielle sur le terme de pression. La limite a deux composantes de la turbulence est bien predite en canal. Ce modele est applique a la marche descendante, dans une approche URANS. Nous avons montre que les erreurs numeriques peuvent etre suffisantes pour exciter le mode le plus instable de la couche cisaillee, et aboutir a une solution instationnaire. La solution est stationnaire quand on raffine le maillage, rendant l'URANS peu fiable. Recemment, Schiestel & Dejoan ont propose le modele hybride non-zonal PITM. Le coefficient $C_{e_2}$ de l'equation de la dissipation devient fonction de la coupure dans le spectre, et la valeur $C_{e_1}=3/2$ est deduite par ces auteurs. Nous avons donne une formulation plus generale ou la valeur de $C_{e_1}$ est quelconque. Pour offrir un formalisme plus coherent aux modeles hybrides non-zonaux dans les ecoulements de paroi, une approche basee sur un filtrage temporel est proposee. Enfin, l'adaptation du modele EB-RSM dans un cadre hybride a ete realisee. Les resultats en canal sont encourageants : la transition continue d'un modele RANS en proche paroi a une LES au centre du canal est mise en evidence. Le transfert d'energie des echelles modelisees vers celles resolues est bien reproduit quand on raffine le maillage." @default.
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