Opis projektu
Nowatorskie symulacje cieczy plastycznych
Gazy i ciecze, które zawierają cząsteczki innych substancji nazywamy płynami złożonymi. Przewidywanie oraz kontrolowanie zachowań tego rodzaju cieczy jest niezwykle trudne, co prowadzi do marnotrawienia dużych ilości energii oraz utrudnia możliwość wykorzystania nowatorskich technologii, takich jak między innymi druk 3D. Celem finansowanego przez Unię Europejską projektu MUCUS jest zastosowanie metod zapewniających wysoką dokładność w celu przeprowadzenia bezpośrednich symulacji 3D turbulentnych cieczy plastycznych, zawiesin zawierających dziesiątki tysięcy cząsteczek oraz zaawansowanych analiz dynamicznych złożonych przepływów. W ramach projektu powstanie pierwsza baza danych obejmująca symulacje cieczy plastycznych, doświadczenia z ich wykorzystaniem oraz ich weryfikacje. Naukowcy planują także opracowanie nowatorskich narzędzi analitycznych oraz połączeń pomiędzy mikro- i makrostrukturą. Wyniki badań utorują drogę do kontrolowanego projektowania procesów związanych z płynami złożonymi.
Cel
Complex fluids transport and flow over surfaces governs the production of many European and global industries, along with natural hazards. Unability to predict and control such flows leads to technological barriers for novel applications (such as 3D printing, with groundbreaking potential from tissue engineering to sustainable foods). Traditional process industries waste energy when trying to improve mixing and prevent clogging (10% of the energy consumption of the world is estimated to come from handling of granular materials, of which complex fluids are an important part). These processes are extremely challenging to control, because theories for complex fluid flows have large gaps, in particular fluids with yield-stress (that flow when sheared strongly, but are solids otherwise). The MUCUS proposal will revolutionize the state-of-the-art understanding of complex fluid flow over surfaces, by simulations which were impossible until now. This will be achieved by our high-fidelity methods that for the first time enabled three-dimensional direct numerical simulations of turbulent yield-stress fluids, suspensions of tens of thousands of particles, and advanced dynamical analyses of complex flows. Processes designed for Newtonian fluids do not work for complex fluids, and there is an urgent need for improved theories and models. In 3D printing important questions relate to flow properties of the ink/gel before it dries and its yield stress. Very little is known about inertial, transient yield-stress fluid flow over surface hills, grooves and wettability patterns. MUCUS proposal aims to: i) reveal unique new insight of the inertial transport, mixing, spreading and impact of complex fluids on surfaces ii) create the first database in the field of yield-stress fluid simulations, experiments and their cross-validation, and iii) develop novel analysis tools, and couplings between micro- and macrostructure, to enable controlled design of complex fluids processes in the future
Dziedzina nauki (EuroSciVoc)
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
- nauki przyrodniczeinformatykabazy danych
- nauki społecznenauki polityczneprzemiany politycznerewolucje
Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować
Słowa kluczowe
Program(-y)
Temat(-y)
System finansowania
ERC-STG - Starting GrantInstytucja przyjmująca
100 44 Stockholm
Szwecja