Cette étude examine comment le comportement des bulles varie avec la viscosité du liquide.
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La science de pointe expliquée simplement
Cette étude examine comment le comportement des bulles varie avec la viscosité du liquide.
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Des découvertes récentes améliorent la compréhension de l'écoulement turbulent dans les canaux en utilisant des équations avancées.
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Des recherches montrent que des dynamos à petite échelle peuvent exister même dans des environnements avec un faible nombre de Prandtl magnétique.
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Une nouvelle méthode pour mieux prévoir la performance des convertisseurs d'énergie des vagues dans des conditions variées.
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Cette étude examine comment les vagues internes interagissent et transfèrent de l'énergie dans différentes conditions.
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De nouvelles perspectives sur la turbulence active révèlent des mécanismes d'auto-contrainte dans les matériaux biologiques.
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Un aperçu des jets viscoélastiques et de leur comportement pendant la formation des gouttelettes.
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Ce rapport examine comment le mélange de fluides influence les réactions chimiques dans les sols et les roches.
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Une nouvelle méthode améliore les simulations des interactions de fluides à deux phases pour des applications industrielles.
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Apprends comment la turbulence de surface affecte le mouvement des fluides près des surfaces.
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Analyse les sources et les solutions au bruit des jets dans l'aviation.
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Un nouveau modèle relie la mécanique quantique et la gravité pour expliquer les débuts cosmiques.
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RANS-PINN combine apprentissage automatique et physique pour des prévisions de flux turbulent plus rapides.
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Cette étude examine comment les particules se déplacent dans les flux de canopée turbulents.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision et l'efficacité des simulations en utilisant des GPU.
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Explorer l'auto-propulsion de la matière active et les motifs de mouvement chaotiques.
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Cet article examine comment les matériaux vivants se déplacent et interagissent dans les fluides.
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Un aperçu des équations de moment en eau peu profonde et leur importance en dynamique des fluides.
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Un regard détaillé sur le comportement de la turbulence dans les plasmas complexes et son importance.
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Une nouvelle approche améliore la précision dans la modélisation de la dynamique des fluides.
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Un nouveau modèle améliore les prévisions de production d'énergie des parcs éoliens.
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Les étoiles massives évoluent de manière spectaculaire, se terminant en supernovae qui dispersent des éléments essentiels à la vie.
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Cette étude examine le comportement du CO2 dans l'eau et ses implications pour l'environnement.
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Un aperçu de comment les particules se comportent dans des flux turbulents.
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Une étude sur le comportement des fluides à loi de puissance dans des cavités trapézoïdales sous différentes conditions.
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Examen des types de réflexion des chocs en aérodynamique de coins courts.
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Évaluation des ANN et GEP pour des prévisions précises de pression sur les murs dans les structures d'ingénierie.
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Une étude sur comment les champs électriques influencent le comportement des particules de polystyrène dans les fluides.
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Des gouttes de liquides volatils bougent de manière imprévisible sur des surfaces chauffées à cause des effets de température.
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Un regard sur le détachement des icebergs et ses effets sur la montée du niveau de la mer.
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Une étude révèle comment les différences de température influencent le comportement des particules dans les flux d'air turbulents.
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Utiliser des réseaux de neurones pour améliorer les prédictions dans la modélisation océanique.
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De nouvelles méthodes améliorent la précision des modèles océaniques en se concentrant sur la dynamique des tourbillons.
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Explorer comment la croissance influence le comportement des systèmes biologiques actifs.
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Cet article examine la couche limite de Blasius et sa transition vers la turbulence.
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Utiliser les vagues d'eau pour rendre l'apprentissage automatique plus accessible dans les zones rurales.
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De nouvelles méthodes améliorent la compréhension du flux de goulot gaz-liquide dans les pipelines.
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Une nouvelle approche pour améliorer la précision de la simulation des fluides grâce à une gestion efficace des écoulements.
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Exploration du modèle Burgers-Rayleigh-Bénard pour l'efficacité du transfert de chaleur.
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Comprendre le rôle de la micromousse dans le transfert de chaleur efficace pendant l'ébullition nucléée.
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