Entender cómo se comportan diferentes fluidos en materiales porosos.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Entender cómo se comportan diferentes fluidos en materiales porosos.
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Los investigadores exploran nuevos métodos para identificar patrones estables en flujos de fluidos turbulentos.
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Este documento examina los tapones de vórtice formados en fluidos en rotación y sus comportamientos.
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Una mirada a Total DMD y su impacto en el análisis de datos.
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Un estudio revela factores clave que afectan la estabilidad del flujo de fluidos en entornos de temperatura y concentración variables.
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Estudiar el diseño de alas de insectos puede mejorar la tecnología de robots voladores.
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multiRegionFoam permite simulaciones complejas entre diferentes materiales y flujos de fluidos.
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Descubrimientos recientes revelan cómo los PFCs activan la cavitación, afectando la ciencia y la medicina.
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La investigación revela cómo la dinámica del flujo sanguíneo afecta el riesgo de ruptura de aneurismas intracraneales.
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Examinando cómo las gotas cambian de forma y se rompen en el flujo de aire en espiral.
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Un estudio sobre el Método de Boltzmann Lattice sin mallas en simulaciones de fluidos.
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Explora la naturaleza y los tipos de turbulencia en el flujo de fluidos.
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Un estudio revela cómo los grupos de burbujas afectan la velocidad de ascenso y la estabilidad en líquidos.
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Una visión general de los flujos de aire katabáticos y anabáticos y su impacto en el clima.
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Explorando el comportamiento de transferencia de calor en emulsiones concentradas y sus impactos tecnológicos.
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Explora el comportamiento del flujo turbulento cerca de las paredes y sus implicaciones prácticas.
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Una mirada a los ciclos de tormentas que se ven en la Tierra y Titán.
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Explorando la formación y la importancia de los jets ecuatoriales en el clima y el tiempo.
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La investigación revela nuevas formas en que los patrones químicos influyen en el movimiento de fluidos.
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Este estudio evalúa señales que predicen inestabilidad termoacústica para evitar fallos en la maquinaria.
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Este estudio analiza cómo varía el comportamiento de las burbujas con la viscosidad del líquido.
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Hallazgos recientes mejoran la comprensión del flujo turbulento en canales usando ecuaciones avanzadas.
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La investigación muestra que los dínamos de pequeña escala pueden existir incluso en entornos con bajo número de Prandtl magnético.
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Un nuevo método para predecir mejor el rendimiento de los convertidores de energía de olas en condiciones cambiantes.
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Este estudio examina cómo las olas internas interactúan y transfieren energía en diferentes condiciones.
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Nuevas ideas sobre la turbulencia activa revelan mecanismos de auto-restricción en materiales biológicos.
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Una visión general de los chorros viscoelásticos y su comportamiento durante la formación de gotas.
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Este informe investiga cómo la mezcla de fluidos influye en las reacciones químicas en suelos y rocas.
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Un nuevo método mejora las simulaciones de interacciones de fluidos bifásicos para aplicaciones industriales.
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Aprende cómo la turbulencia en las paredes afecta el movimiento del fluido cerca de las superficies.
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Analiza las fuentes y soluciones al ruido de los jets en la aviación.
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Un nuevo modelo conecta la mecánica cuántica y la gravedad para explicar los inicios del cosmos.
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RANS-PINN combina aprendizaje automático y física para predicciones más rápidas de flujos turbulentos.
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Este estudio examina cómo se mueven las partículas dentro de los flujos turbulentos de dosel.
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Nuevos métodos mejoran la precisión y eficiencia de las simulaciones usando GPUs.
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Explorando la autopropulsión de la materia activa y sus patrones de movimiento caótico.
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Este artículo investiga cómo los materiales vivos se mueven e interactúan en los fluidos.
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Una visión general de las ecuaciones de momento en aguas poco profundas y su importancia en la dinámica de fluidos.
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Una mirada detallada al comportamiento de la turbulencia en plasmas complejos y su importancia.
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Un enfoque nuevo mejora la precisión en el modelado de dinámica de fluidos.
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