Rozprawy doktorskie na temat „Subgrid”
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Quaas, Johannes, Verena Grützun, Vera Schemann i Torsten Weber. "Evaluating parameterisations of subgrid-scale variability". Universitätsbibliothek Leipzig, 2015. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-189788.
Pełny tekst źródłaQuaas, Johannes, Verena Grützun, Vera Schemann i Torsten Weber. "Evaluating parameterisations of subgrid-scale variability". European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, 2013. https://ul.qucosa.de/id/qucosa%3A13993.
Pełny tekst źródłaCandy, Adam S. "Subgrid scale modelling of transport processes". Thesis, Imperial College London, 2008. http://hdl.handle.net/10044/1/5496.
Pełny tekst źródłaChakravarthy, Veerathu Kalyana. "Stochastic subgrid modeling of turbulent premixed flames". Diss., Georgia Institute of Technology, 2000. http://hdl.handle.net/1853/12934.
Pełny tekst źródłaPietarila, Graham Jonathan. "Regularizations as subgrid models for turbulent flows". Connect to online resource, 2007. http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&res_dat=xri:pqdiss&rft_dat=xri:pqdiss:3273737.
Pełny tekst źródłaEl-Asrag, Hossam Abd El-Raouf. "Large Eddy Simulation Subgrid Model for Soot Prediction". Diss., Georgia Institute of Technology, 2007. http://hdl.handle.net/1853/14652.
Pełny tekst źródłaCalhoon, William Henry Jr. "On subgrid combustion modeling for large-eddy simulations". Diss., Georgia Institute of Technology, 1996. http://hdl.handle.net/1853/12336.
Pełny tekst źródłaPríncipe, Ricardo Javier. "Subgrid scale stabilized finite elements for low speed flows". Doctoral thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2008. http://hdl.handle.net/10803/6870.
Pełny tekst źródłaLa complejidad de estos problemas matemáticos hace que su solución numérica sea muy difícil. En estos problemas el método de los elementos finitos es inestable, lo que en la práctica implica soluciones numéricas que presentan oscilaciones nodo a nodo de naturaleza no física. En las ecuaciones de Navier Stokes incompresible, dos fuentes bien conocidas de inestabilidad son la condición de incompresibilidad y la presencia del término convectivo. Muchas técnicas de estabilización utilizadas hoy en día se basan en la separación de escalas, descomponiendo la incógnita en una parte gruesa inducida por la discretización del domino y una parte fina de subescala. Modelar la subescala y su influencia conduce a un problema modificado para la escala gruesa que resulta estable.
Aunque las técnicas de estabilización son ampliamente utilizadas hoy en día, importantes problemas permanecen abiertos. Contribuyendo a su comprensión, en este trabajo se analizan varios aspectos del modelado de las subescalas. Para problemas escalares de segundo orden, se encuentra la dependencia de la subescala con el tamaño de la malla en el caso general de mallas anisótropas. Estas ideas son extendidas a sistemas de ecuaciones para considerar el problema de Oseen. También se analiza el modelado de las subescalas en problemas transitorios, obteniendo un mejor esquema de integración temporal para el problema de escala gruesa. Para considerar flujos a baja velocidad, se presenta la extensión de estas técnicas a problemas no lineales acoplados, lo que esta íntimamente relacionado con el problema del modelado de la turbulencia, que es un tema en si mismo.
Los flujos acoplados térmicamente, aparte del interés intrínseco que merecen, son importantes desde un punto de vista ingenieril. Una solución precisa del problema de flujo es necesaria para definir las cargas térmicas sobre las estructuras, que en muchos casos responden fuertemente, haciendo el problema acoplado. Esta clase de problemas, que motivaron este trabajo, incluyen la respuesta estructural en el caso de un incendio.
A general description of a fluid flow involves the solution of the compressible Navier-Stokes equations, a very complex problem whose mathematical structure is not well understood. Therefore, simplified models can be derived by asymptotic analysis under some assumptions on the problem, made in terms of dimensionless parameters that measure the relative importance of different physical processes. Low speed flows can be described by several models including the incompressible Navier Stokes equations whose mathematical structure is much better understood. However many important flows cannot be considered as incompressible, even at low speed, due to the presence of thermal effects. In such kind of problems another class of simplified equations can be derived: the Boussinesq equations and the Low Mach number equations.
The complexity of these mathematical problems makes their numerical solution very difficult. For these problems the standard finite element method is unstable, what in practice means that node to node oscillations of non physical nature may appear in the numerical solution. In the incompressible Navier Stokes equations, two well known sources of numerical instabilities are the incompressibility constraint and the presence of the convective terms. Many stabilization techniques used nowadays are based on scale separation, splitting the unknown into a coarse part induced by the discretization of the domain and a fine subgrid part. The modelling of the subgrid scale and its influence leads to a modified coarse scale problem that now can be shown to be stable.
Although stabilization techniques are nowadays widely used, important problems remain open. Contributing to their understanding, several aspects of the subgrid scale modelling are analyzed in this work. For second order scalar problems, the dependence of the subgrid scale on the mesh size, in the general anisotropic case, is clarified. These ideas are extended to systems of equations to consider the Oseen problem. The modelling of the subgrid scales in transient problems is also analyzed, leading to an improved time discretization scheme for the coarse scale problem. To consider low speed flow models, the extension of these techniques to nonlinear and coupled problems is presented, something that is intimately related to the problem of turbulence modelling, which a entire subject on its own right.
Thermally coupled flow problems, despite the intrinsic interest they deserve, are important from an engineering point of view. An accurate solution of a flow problem is needed to define thermal loads on structures which, in many cases have a strong response, making the problem coupled. This kind of problems, that motivated this work, include the problem of a structural response in the case of fires.
Hinneburg, Detlef, i Nicole Mölders. "Dry deposition by an atmospheric model with horizontal subgrid". Universitätsbibliothek Leipzig, 2016. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-215342.
Pełny tekst źródłaZwei Programm-Module für mesoskalige Atmosphärenmodelle sind entwickelt worden, die Chemie-Transport-Vorgänge in höherer als der normalen Modellgitter-Auflösung simulieren. Im Vergleich zu hochaufgelösten Standardmodell-Anwendungen erweist sich diese Methode als effizienter. Die Module lösen die Chemie-Transport-Gleichungen (a) und schaffen das horizontale Untergitter für die meteorologischen und chemischen Berechnungen (b): (a) Im Chemie-Transport-Modul wird die Triade NO-N02-03 gemeinsam mit einer vereinfachten Kohlenwasserstoff-Chemie betrachtet. Berücksichtigt werden chemische Reaktionen, anthropogene und biogene Emissionen, trockene Deposition, passiver Transport und turbulente Diffusion. Für diese Berechnungen wurde innerhalb der untersten Modellschicht ein spezielles vertikales Untergitter eingeführt, um die in Oberflächennähe häufig angewendete Näherung konstanter Stoffflüsse zu eliminieren. (b) Das Untergitter-Modul unterteilt das horizontale Modellgitter in Unterzellen, auf welche die Berechnung der Boden- und Oberflächenflüsse bezogen wird. Die vertikalen Oberflächenflüsse von Impuls, sensibler und latenter Wärme, Strahlung, Bodenwärme und -feuchte sowie der chemischen Komponenten werden explizit im Untergitter bestimmt. Die über die Unterzellen gemittelten Flüsse werden für die im (gröberen) Modellgitter ablaufenden Berechnungen der meteorologischen Größen genutzt. Im Gegensatz dazu werden die chemischen Komponenten und Prozesse in allen Modellschichten vollständig auf dem Untergitter behandelt. Einige Ergebnisse dieser Methode werden im Vergleich mit Standard-Simulationen unterschiedlichen Auflösungsgrades gezeigt
Hinneburg, Detlef, i Nicole Mölders. "Dry deposition by an atmospheric model with horizontal subgrid". Wissenschaftliche Mitteilungen des Leipziger Instituts für Meteorologie ; 17 = Meteorologische Arbeiten aus Leipzig ; 5 (2000), S. 18-28, 2000. https://ul.qucosa.de/id/qucosa%3A15146.
Pełny tekst źródłaZwei Programm-Module für mesoskalige Atmosphärenmodelle sind entwickelt worden, die Chemie-Transport-Vorgänge in höherer als der normalen Modellgitter-Auflösung simulieren. Im Vergleich zu hochaufgelösten Standardmodell-Anwendungen erweist sich diese Methode als effizienter. Die Module lösen die Chemie-Transport-Gleichungen (a) und schaffen das horizontale Untergitter für die meteorologischen und chemischen Berechnungen (b): (a) Im Chemie-Transport-Modul wird die Triade NO-N02-03 gemeinsam mit einer vereinfachten Kohlenwasserstoff-Chemie betrachtet. Berücksichtigt werden chemische Reaktionen, anthropogene und biogene Emissionen, trockene Deposition, passiver Transport und turbulente Diffusion. Für diese Berechnungen wurde innerhalb der untersten Modellschicht ein spezielles vertikales Untergitter eingeführt, um die in Oberflächennähe häufig angewendete Näherung konstanter Stoffflüsse zu eliminieren. (b) Das Untergitter-Modul unterteilt das horizontale Modellgitter in Unterzellen, auf welche die Berechnung der Boden- und Oberflächenflüsse bezogen wird. Die vertikalen Oberflächenflüsse von Impuls, sensibler und latenter Wärme, Strahlung, Bodenwärme und -feuchte sowie der chemischen Komponenten werden explizit im Untergitter bestimmt. Die über die Unterzellen gemittelten Flüsse werden für die im (gröberen) Modellgitter ablaufenden Berechnungen der meteorologischen Größen genutzt. Im Gegensatz dazu werden die chemischen Komponenten und Prozesse in allen Modellschichten vollständig auf dem Untergitter behandelt. Einige Ergebnisse dieser Methode werden im Vergleich mit Standard-Simulationen unterschiedlichen Auflösungsgrades gezeigt.
Misra, Ashish Pullin Dale Ian. "Large-eddy simulation using a vortex-based subgrid stress model /". Diss., Pasadena, Calif. : California Institute of Technology, 1998. http://resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd-08102005-134328.
Pełny tekst źródłaNilsen, Christopher. "Fractal modelling of turbulent flows : Subgrid modelling for the Burgers equation". Thesis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for energi- og prosessteknikk, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:no:ntnu:diva-13916.
Pełny tekst źródłaCassisa, Cyril. "Optical flow estimation with subgrid model for study of turbulent flow". Phd thesis, Ecole Centrale de Lyon, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00674772.
Pełny tekst źródłaZidikheri, Meelis Juma, i m. zidikheri@bom gov au. "Dynamical Subgrid-scale Parameterizations for Quasigeostrophic Flows using Direct Numerical Simulations". The Australian National University. Research School of Physical Sciences and Engineering, 2008. http://thesis.anu.edu.au./public/adt-ANU20090108.112027.
Pełny tekst źródłaZidikheri, Meelis Juma. "Dynamical subgrid-scale parameterizations for quasigeostrophic flows using direct numerical simulations /". View thesis entry in Australian Digital Theses, 2007. http://thesis.anu.edu.au/public/adt-ANU20090108.112027/index.html.
Pełny tekst źródłaNelson, Christopher C. "Simulations of spatially evolving compressible turbulence using a local dynamic subgrid model". Diss., Georgia Institute of Technology, 1997. http://hdl.handle.net/1853/12002.
Pełny tekst źródłaSen, Baris Ali. "Artificial neural networks based subgrid chemistry model for turbulent reactive flow simulations". Diss., Atlanta, Ga. : Georgia Institute of Technology, 2009. http://hdl.handle.net/1853/31757.
Pełny tekst źródłaCommittee Chair: Menon, Suresh; Committee Member: Lieuwen, Timothy C.; Committee Member: Sankar, Lakshmi; Committee Member: Stoesser, Thorsten; Committee Member: Syed, Saadat; Committee Member: Walker, Mitchell. Part of the SMARTech Electronic Thesis and Dissertation Collection.
Chen, Qinglin. "Investigation of the effects of subgrid-scale turbulence on resolvable-scale statistics". Connect to this title online, 2006. http://etd.lib.clemson.edu/documents/1175016121/.
Pełny tekst źródłaCotter, Colin John. "Model reducation for shallow water dynamics : balance adiabatic invariance and subgrid modelling". Thesis, Imperial College London, 2004. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.415125.
Pełny tekst źródłaBhushan, Shanti. "Development of a nonlinear model for subgrid scale turbulence and it's applications". Master's thesis, Mississippi State : Mississippi State University, 2003. http://library.msstate.edu/etd/show.asp?etd=etd-04062003-124906.
Pełny tekst źródłaKoster, Randal Dean. "Tracer water transport and subgrid precipitation variation within atmospheric general circulation models". Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1988. http://hdl.handle.net/1721.1/14673.
Pełny tekst źródłaKim, Won-Wook. "A new dynamic subgrid-scale model for large-eddy simulation of turbulent flows". Diss., Georgia Institute of Technology, 1996. http://hdl.handle.net/1853/12143.
Pełny tekst źródłaZhou, Ye. "Renormalization group theory technique and subgrid scale closure for fluid and plasma turbulence". W&M ScholarWorks, 1987. https://scholarworks.wm.edu/etd/1539623774.
Pełny tekst źródłaWheadon, Andrew John. "Wave-turbulence interaction in shallow water numerical models : asymptotic limits, and subgrid interactions". Thesis, University of Exeter, 2018. http://hdl.handle.net/10871/34333.
Pełny tekst źródłaRasam, Amin. "Anisotropy-resolving subgrid-scale modelling using explicit algebraic closures for large eddy simulation". Doctoral thesis, KTH, Turbulens, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-142401.
Pełny tekst źródłaQC 20140304
Explicit algebraic sub-grid scale modelling for large-eddy simulations
Chung, Daniel Pullin Dale Ian Pullin Dale Ian. "Numerical simulation and subgrid-scale modeling of mixing and wall-bounded turbulent flows". Diss., Pasadena, Calif. : California Institute of Technology, 2009. http://resolver.caltech.edu/CaltechETD:etd-05292009-123828.
Pełny tekst źródłaAdvisor name found in the Acknowledgments pages of the thesis. Title from home page (viewed 05/04/2010). Includes bibliographical references.
Rasam, Amin. "Explicit algebraic subgrid-scale stress and passive scalar flux modeling in large eddy simulation". Licentiate thesis, KTH, Linné Flow Center, FLOW, 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-34453.
Pełny tekst źródłaQC 20110615
Häggblad, Jon. "Modified Stencils for Boundaries and Subgrid Scales in the Finite-Difference Time-Domain Method". Doctoral thesis, KTH, Numerisk analys, NA (stängd 2012-06-30), 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-95510.
Pełny tekst źródłaQC 20120530
Balasubramanian, Sivaramakrishnan. "A Novel Approach for the Direct Simulation of Subgrid-Scale Physics in Fire Simulations". NCSU, 2010. http://www.lib.ncsu.edu/theses/available/etd-12212009-122246/.
Pełny tekst źródłaMyers, Seth. "A One-Dimensional Subgrid Near-Wall Treatment for Reynolds Averaged Computational Fluid Dynamics Simulations". MSSTATE, 2006. http://sun.library.msstate.edu/ETD-db/theses/available/etd-04122006-110804/.
Pełny tekst źródłaHong, Zhao. "Adaptive subgrid scale modelling and multiple mesh simulation of low Reynolds number channel flow". Thesis, University of Surrey, 1994. http://epubs.surrey.ac.uk/843196/.
Pełny tekst źródłaMarstorp, Linus. "Subgrid-scale modelling for large-eddy simulation including scalar mixing in rotating turbulent shear flows". Licentiate thesis, KTH, Mekanik, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3916.
Pełny tekst źródłaQC 20101119
Avila, Matías. "Nonlinear subgrid finite element models for low Mach number flows coupled with radiative heat transfer". Doctoral thesis, Universitat Politècnica de Catalunya, 2012. http://hdl.handle.net/10803/285809.
Pełny tekst źródłaLa descripción general del movimiento de un flujo implica la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes compresibles, un problema de muy compleja estructura matemática. Estas ecuaciones proporcinan una descripción detallada de cualquier problema en mecánica de fluidos, que puede presentar distintos mecanismos no lineales que interactúan entre si. En función de la física del problema que se esté considerando, pueden derivarse modelos simplificados de las ecuaciones de Navier-Stokes mediante analisis dimensional, que ignoran algunos fenómenos físicos. Por otro lado, la transferencia de calor por radiación puede interactuar con el movimiento de un fluido, e ignorar sus efectos puede tener consecuencias importantes en las predicciones del flujo. Problemas donde hay fuego implican la evaluacion del efecto del calor por radiación. El presente trabajo está dirigido a flujos a bajo número de Mach térmicamente acoplados, donde el calor por radiación afecta al flujo. Debido a la complejidad del problema matemático, la solución numérica es muy complicada. A pesar de las diferencia en el tratamiento de la incompresibilidad, las ecuaciones de flujo a bajo número de Mach poseen una estructura matemática similar a la de flujo incompresible, en el sentido que la presión mecánica se determina a partir de la ecuación de conservación de la masa. En consecuencia poseen el mismo tipo de inestabilidades numéricas, que son el problema de condiciones de compatibilidad entre los espacios de elementos finitos de velocidad y presión, y las inestabilidades debidas a flujos con convección dominante. Estas inestabilidades pueden evitarse mediante técnicas de estabilización numérica. Muchos métodos de estabilización utilizados hoy día se basan en el método de multiscalas variacionales, donde el espacio funcional de la solucion se divide en un espacio discreto y resolubre y un espacio infinito de subscalas. El modelado de las subescalas y su influencia modifican el problema discreto proporcionando estabilidad. La calidad de la aproximación numérica final (precisión, eficiencia) depende del modelo particular de subescalas. En este trabajo se extienden estas técnicas de estabilización a problemas no lineales y acoplados. Las características que distinguen a nuestra aproximación son considerar las subsecalas como transitorias y mantener la división de escalas en todos los términos no lineales que aparecen en las ecuaciones de elementros finitos y en las del modelo de subescalas. La primera característica permite obtener mayor precisión y mejor estabilidad en la solución, la segunda característica permite obtener esquemas donde las propiedades se conservan globalmente, y mayor precisión del método. El hecho de mantener la división de escalas en todos los términos no lineales está intimamemte relacionado con el modelado de turbulencia en flujos térmicamente acoplados desde un punto de vista estrictamente numérico. La capacidad de simulación de flujo turbulento es una medida de la habilidad de modelar el efecto de las estructuras de escala fina sobre las estructuras de escala gruesa. Se muestra en esta tesis el desempeño del método para de predecir flujo turbulento. La ecuación de transporte de radiación también se aproxima numéricamente en el marco de multiscala variacional. El diseño y análisis de este método se presenta en detalle en esta tesis
Marstorp, Linus. "Subgrid-scale modelling for large-eddy simulation invluding scalar mixing in rotating turbulent shear flows". Licentiate thesis, KTH, Mechanics, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3916.
Pełny tekst źródłaThe aim of the present study is to develop subgrid-scale models that are relevant for complex flows and combustion. A stochastic model based on a stochastic Smagorinsky constant with adjustable variance and time scale is proposed. The stochastic model is shown to provide for backscatter of both kinetic energy and scalar variance without causing numerical instabilities. A new subgrid-scale scalar flux model is developed using the same kind of methodology that leads to the explicit algebraic scalar flux model, EASFM, for RANS. The new model predicts the anisotropy of the subgrid-scales in a more realistic way than the eddy diffusion model. Both new models were tested in rotating homogeneous shear flow with a passive scalar. Rogallo’s method of moving the frame with the mean flow to enable periodic boundary conditions was used to simulate homogeneous shear flow.
Pieroth, Martin [Verfasser], Ulrich [Gutachter] Achatz i Andrey [Gutachter] Gritsun. "On the climate dependence of subgrid-scale parameterizations / Martin Pieroth ; Gutachter: Ulrich Achatz, Andrey Gritsun". Frankfurt am Main : Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, 2019. http://d-nb.info/1197127992/34.
Pełny tekst źródłaMontecchia, Matteo. "Testing of subgrid scale (SGS) models for large-eddy simulation (LES) of turbulent channel flow". Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amslaurea.unibo.it/8423/.
Pełny tekst źródłaWeber, Torsten, i Johannes Quaas. "Incorporating the subgrid-scale variability of clouds in the autoconversion parameterization using a PDF-scheme". Universitätsbibliothek Leipzig, 2015. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-186356.
Pełny tekst źródłaWeber, Torsten, i Johannes Quaas. "Incorporating the subgrid-scale variability of clouds in the autoconversion parameterization using a PDF-scheme". American Geophysical Union (AGU), 2012. https://ul.qucosa.de/id/qucosa%3A13851.
Pełny tekst źródłaChevrier, Solène. "Development of subgrid models for a periodic circulating fluidized bed of binary mixture of particles". Phd thesis, Toulouse, INPT, 2017. http://oatao.univ-toulouse.fr/19905/1/CHEVRIER_Solene.pdf.
Pełny tekst źródłaFang, Le. "Applying the Kolmogorov equation to the problem of subgrid modeling for Large-Eddy Simulation of turbulence". Phd thesis, Ecole Centrale de Lyon, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00446447.
Pełny tekst źródłaLee, Haksu. "Development and performance analysis of a physically based hydrological model incorporating the effects of subgrid heterogeneity". University of Western Australia. School of Environmental Systems Engineering, 2007. http://theses.library.uwa.edu.au/adt-WU2007.0129.
Pełny tekst źródłaFang, Le Bertoglio Jean-Pierre. "Applying the Kolmogorov equation to the problem of subgrid modeling for Large-Eddy Simulation of turbulence". [S.l.] : [s.n.], 2009. http://bibli.ec-lyon.fr/exl-doc/lfang.pdf.
Pełny tekst źródłaFoster, Justin. "A priori analysis of subgrid scalar phenomena and mass diffusion vectors in turbulent hydrogen-oxygen flames". Connect to this title online, 2009.
Znajdź pełny tekst źródłaKemenov, Konstantin A. "A New Two-Scale Decomposition Approach for Large-Eddy Simulation of Turbulent Flows". Diss., Georgia Institute of Technology, 2006. http://hdl.handle.net/1853/11520.
Pełny tekst źródłaFaridhosseini, Alireza. "Evaluation of Summer Rainfall Estimation by Satellite Data using the ANN Model for the GCM Subgrid Distribution". Thesis, The University of Arizona, 1998. http://etd.library.arizona.edu/etd/GetFileServlet?file=file:///data1/pdf/etd/azu_etd_hy0021_m_sip1_w.pdf&type=application/pdf.
Pełny tekst źródłaYano, Jun-Ichi, Jean-François Geleyn, Martin Köller, Dmitrii Mironov, Johannes Quaas, Pedro M. M. Soares, Vaughan T. J. Phillips i in. "Basic concepts for convection parameterization in weather forecast and climate models". Universitätsbibliothek Leipzig, 2015. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa-177427.
Pełny tekst źródłaMarstorp, Linus. "Modelling of subgrid-scale stress and passive scalar flux in large eddy simulations of wall bounded turbulent flows". Doctoral thesis, KTH, Mekanik, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-4809.
Pełny tekst źródłaQC 20100826
Morar, Dejan [Verfasser], i X. [Akademischer Betreuer] Cheng. "Subgrid-scale heat flux modeling for large eddy simulation of turbulent mixed convection / Dejan Morar. Betreuer: X. Cheng". Karlsruhe : KIT-Bibliothek, 2014. http://d-nb.info/1065732139/34.
Pełny tekst źródłaMarstorp, Linus. "Modelling of subgrid-scale stress and passive scalar flux in large eddy simulaitons of wall bounded turbulent flows /". Stockholm : Mekanik, Kungliga Tekniska högskolan, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-4809.
Pełny tekst źródłaVeloudis, Ioannis. "A study of subgrid scale modelling and inflow boundary conditions for large eddy simulation of wall-bounded flows". Thesis, Loughborough University, 2006. https://dspace.lboro.ac.uk/2134/7966.
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